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Superficies y vacío

versão impressa ISSN 1665-3521

Superf. vacío vol.22 no.3 Ciudad de México Set. 2009

 

Investigación por simulación molecular de las propiedades electrónicas del plataloceno

 

C. Mena Rojas1, E. Chigo Anota2

 

1 Colegio de Ingeniería Química, Facultad de Ingeniería Química Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México. e-mail: caro.mena.rojas@gmail.com

2 Cuerpo Académico de Ingeniería en Materiales, Facultad de Ingeniería Química Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, México. echigoa@yahoo.es

 

Recibido: 4 de mayo de 2009.
Aceptado: 11 de junio de 2009.

 

Resumen

Se investigan las propiedades electrónicas del plataloceno [Ag(C5H5)2] en la configuración lineal: eclipsada (simetría D5h) y alternada (simetría D5d) y la no lineal C2vhh. Todo esto se investiga a través de la Teoría del Funcional de la Densidad (o DFT). Se usa el criterio de obtener frecuencias de vibración positivas como parámetro de estabilidad estructural. Además se obtienen sus parámetros de reactividad química, densidad de estados molecular y espectro infrarrojo (IR). La estructura metaestable según los resultados es la C2v con carga cationica y comportamiento de semiconductor.

Palabras claves: Teoría DFT; Metalocenos.

 

Abstract

We investigated the electronic properties of metallocene containing Ag in the eclipsed (symmetry D5h), sttagged (symmetry D5d) and C2vhh configurations. All this is being investigated by the Density Functional Theory (or DFT). There is used the criterion for obtaining positive frequencies of vibration as parameter of structural stability. In addition there are obtained the parameters of chemical reactivity, molecular density of states (DOS) and infrared theoretical spectrum (IR). The metastable structure according to the results is the C2v with charge cationic and behavior of semiconductor.

Keywords: DFT Theory; Metallocenes.

 

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Agradecimientos

Se agradece al Proyecto Interno de Investigación (20082009)-FIQ-BUAP, al Proyecto VIEP-BUAP No. CHAEING08-I y al Cuerpo Académico de Ingeniería en Materiales (CA-BUAP-177) el apoyo otorgado para la realización del presente trabajo.

 

Referencias

[1]. G. Wilkinson, M. Rosenblum, M. C. Whithing, R. B. Woodward, J. Am. Chem. Soc. 74, 2125 (1952).         [ Links ]

[2]. M. C. Zerner, G. H. Loew, R. F. Kircher, U. T. Mueller-Westerhoff, J. Am. Chem. Soc. 102, 589-599 (1980) y demas referencias citadas allí         [ Links ].

[3]. J. W. Rabalais, y col., J. Am. Chem. Phys. 57, 1185 (1970).         [ Links ]

[4]. J. Dominic Smith, T. P. Hanusa, Organometallics 20, 3056 (2001).         [ Links ]

[5]. M. S. Wrighton, L. Pdungsap, D. L. Morse, J. Phys. Chem. 79, 66 (1975);         [ Links ]

[6]. T. Ziegler, V. Tschinke, L. Fan, A. D. Becke, J. Am. Chem. Soc. 111, 9177 (1989).         [ Links ]

[7]. W. J .Evans, L. A. Hughes, T. P. Hanusa, Organometallics 5, 1285 (1986).         [ Links ]

[8]. G.W. Watt, E.W.Gillow J. Am. Chem. Soc. 91, 775 (1969);         [ Links ]

[9]. W. Liu, M. Dolg, P. Fulde, Inorg. Chem. 37, 1067 (1998).         [ Links ]

[10]. A.Streitweiser, U. Muller-Westerhoff J. Am. Chem. Soc. 90, 7364(1968).         [ Links ]

[11]. M. Stewart, Inorg. Chem. Act. 360, 179 (2007).         [ Links ]

[12]. M. Swart, A.W. Ehlers, K. Lammertsma, Mol. Phys. 102, 2467 (2004).         [ Links ]

[13]. C. Mena Rojas, Tesis de Licenciatura: Caracterización mediante la teoría DFT de las propiedades electrónicas de un nuevo metaloceno conteniendo plata. FIQ-BUAP (2009).         [ Links ]

[14]. W. Kohn, A. D. Becke, R. G. Parr, J. Phys. Chem. 100, 12974 (1996);         [ Links ]

[15]. R. O. Jones, O. Gunnarsson, Rev. Modern Phys. 61 (3), 689 (1989).         [ Links ]

[16]. W. Kohn, Rev. Mod. Phys. 71 (5), 1253 (1999).         [ Links ]

[17]. E. Chigo Anota, J. F. Rivas Silva, Rev. Col. Fís. 37 (2), 405 (2005).         [ Links ]

[18]. A. D. Becke, J. Chem. Phys. 98, 5648 (1993).         [ Links ]

[19]. J. P. Perdew, J. A Chevary, S. H. Vosko, K. A. Jackson, M. R. Pederson, D. J. Singh, C. Fiolhais, Phys. Rev. B 46, (1992).         [ Links ]

[20]. J. P. Perdew, Phys. Rev. B 33, 8822 (1986).         [ Links ]

[21]. W. Stevens, H. Basch. J. Krauss, J. Chem. Phys. 81 6026 (1984);         [ Links ]

[22]. W. Stevens, M. Krauss, H. Basch, J. P. Jaisen, Can. J. Chem. 70, 612 (1992).         [ Links ]

[23]. Gaussian 98, Revision A. 3., M. J. Frisch, G. W. Trucks, H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, V. G. Zakrzewski, J. A. Montgomery, Jr., R. E. Stratmann, J. C. Burant, S. Dapprich, J. M. Millam, A. D. Daniels, K. N. Kudin, M. C. Strain, O. Farkas, J. Tomasi, V. Barone, M. Cossi, R. Cammi, B. Mennucci, C. Pomelli, C. Adamo, S. Clifford, J. Ochterski, G. A. Petersson, P. Y. Ayala, Q. Cui, K. Morokuma, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. Raghavachari, J. B. Foresman, J. Cioslowski, J. V. Ortiz, B. B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. Gomperts, R. L. Martin, D. J. Fox, T. Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, C. González, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M. W. Wong, J. L. Andres, C. Gonzalez, M. Head-Gordon, E. S. Replogle, y J. A. Pople, Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 1998.         [ Links ]

[24]. J. B. Foresman, AE. Frisch, Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods, Pág. 70. Segunda edición 1996. Gaussian, Inc.         [ Links ]

[25]. R. G. Parr, R. G. Pearson, J. Am. Chem. Soc. 105, 72512 (1983);         [ Links ]

[26]. R. G. Pearson, J. Am. Chem.Soc.108, 6109 (1986);         [ Links ]

[27]. R. G. Pearson, J. Chem. Educ., 64, 561 (1987);         [ Links ] R. G. Pearson, Inorg.Chem. 27, 734 (1988).         [ Links ]

[28]. R. G. Parr, R. A. Donnelly, M. Levy, W. E. Palke, J. Chem. Phys. 68 (8), 3801 (1978).         [ Links ]

[29]. R. G. Parr, L. V. Szentpály, S. Liu, J. Am. Chem. Soc. 121, 1922 (1999).         [ Links ]

[30]. R. H. Crabtree, The Organometallic Chemistry of The Transition Metals. Cap. 1 Pag. 18. Cuarta Edición Wiley-Interscience (2005).         [ Links ]

[31]. Noel M. O'Boyle, Johannes G. Vos, GaussSum 1.0, Dublin City University, (2005).         [ Links ]

[32]. E. Chigo Anota, M. López Fuentes, J. F. Rivas Silva, articulo en extenso del XI Encuentro Regional de Investigación y Enseñanza de la Física (2006). DRP-SMF. Pags 64-70.         [ Links ]

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