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Journal of the Mexican Chemical Society

versión impresa ISSN 1870-249X

J. Mex. Chem. Soc vol.50 no.1 Ciudad de México ene./mar. 2006

 

Article

 

A theoretical quantum study on the distribution of electrophilic and nucleophilic active sites on Ag(100) surfaces modeled as Finite Clusters

 

Clara Hilda Rios-Reyes,1 Rosa Luz Camacho-Mendoza2 and Luis Humberto Mendoza-Huízar*2

 

1 Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Departamento de Materiales, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, C.P. 02200 México D.F., México

2 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Centro de Investigaciones Químicas. Carretera Pachuca-Tulancingo km. 4.5, Pachuca, Hgo. CP 42181, México. Tel (+52) 771 7172000 ext 6785, Fax (+52) 771 7172000 ext 6785, e-mail: *hhuizar@uaeh.edu.mx

 

Recibido el 29 de noviembre del 2005.
Aceptado el 13 de marzo del 2006.

 

Abstract

A theoretical quantum study on the distribution of electrophilic and nucleophilic active sites on silver surfaces with (100) orientation and modeled as finite clusters is reported. From Hartree-Fock and Density Functional Theory calculations with the LANL1MB and LANL2DZ basis set, we found that the electrophilic active sites are extended and they are formed by a group of atoms. The nucleophilic active sites were located on hollow positions. The numbers of electrophilic and nucleophilic active sites were 1.86X1014 and 5.98X1014 active sites cm-2 respectively.

Keywords: active sites, silver, pseudopotentials, electronic unit cell.

 

Resumen

Se reporta un estudio teórico cuántico de la distribución de sitios activos electrofílicos y nucleofílicos sobre superficies de plata con orientación (100) modeladas con cúmulos de tamaño finito. A partir de cálculos Hartree-Fock y de la Teoría de los Funcionales de la Densidad con las bases LANL1MB y LANL2DZ encontramos que los sitios electrofílicos son extendidos y formados por un grupo de átomos. Los sitios nucleofílicos se localizaron en posiciones en el hueco. El número de sitios electrofílicos y nucleofílicos fueron 1.86X1014 y 5.98X1014 sitios-activoscm-2 respectivamente.

Palabras clave: sitios activos, plata, pseudopotenciales, celda electrónica unitaria.

 

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Acknowledgments

C.H.R.R. and R.L.C.M. are grateful for graduate student fellowship from CONACYT. This work was done in partial fulfillment of C.H.R.R.'s Ph.D. requirements. We gratefully acknowledge financial support from PROMEP, the Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo and CONACyT project 46308. LHMH also thanks SNI (Mexico) for economical support.

 

References

1. Gould, I. R.; Lenhard, J. R.; Muenter, A. A.; Godleski S. A.; Farid, S. Pure Appl. Chem. 2001, 73, 455.         [ Links ]

2. Cotton, F.A.; Wilkinson, G. Advanced Inorganic Chemistry, Wiley/Interscience, New York, fourth ed., 1980.         [ Links ]

3. Fourneé, V.; Ledieu, J.; Cai, T.; Thiel, P. A. Phys. Rev. B. 2003, 67, 155401.         [ Links ]

4. Bardotti, L.; Bartelt, M. C.; Jenks, C. J.; Stoldt, C. R.; Wen, J. M.; Zhang, C.M.; Thiel, P. A.; Evans, J. W. Langmuir 1998, 14, 1487.         [ Links ]

5. Pai, W. W.; Swan, A. K.; Zhang, Z.; Wendelken, J. F. Phys. Rev. Lett. 1997, 79, 3210.         [ Links ]

6. Vidu, R.; Hirai, N.; Hara, S. Phys. Chem. Chem. Phys. 2001, 3, 3320.         [ Links ]

7. Chelvayohan M. and Mee C H B, J. Phys. C: Solid State Phys. 1982, 15, 2305.         [ Links ]

8. Chelvayohan, M. J. Phys. C: Solid State Phys. 1983, 15, L323.         [ Links ]

9. Altieri, S.; Tjeng, L. H.; Voogt, F. C.; Hibma, T.; Rogojanu, O.; Sawatzky, G. A. Phys. Rev. B. 2002, 66, 155432.         [ Links ]

10. Lindroost, M.; Huttunent, P.; Pessat, M.; Hanssonf, G. V.; Karlsson, U. O.; Farrash, A. H. El. J. Phys. F: Met. Phys. 1982, 12, L71-4.         [ Links ]

11. Cuesta, A.; Kolb, D. M. Surf. Sci. 2000, 465, 310        [ Links ]

12. Pacchioni, G. Electrochim. Acta 1996, 41, 2285        [ Links ]

13. Ignaczak, A. J. Electroanal. Chem. 2001, 495, 160.         [ Links ]

14. Gomes, J.A.N.F.; Ignaczak, A. J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 1999, 463, 113.         [ Links ]

15. Kleinherbers, K. K.; Janssen, E.; Goldmann, A.; Saalfeld, H. Surf. Sci. 1989, 215, 394.         [ Links ]

16. Ocko, B. M.; Wang, J. X.; Wandlowski, Th. Phys. Rev.Lett. 1997, 79, 1511.         [ Links ]

17. Hanewinkel, C.; Otto, A.; Wandlowski, Th. Surf. Sci. 1999, 429, 255.         [ Links ]

18. Endo, O.; Kiguchi, M.; Yokohama, T.; Ito, M.; Ohta, T. J. Electroanal. Chem. 1999, 473, 19.         [ Links ]

19. Ocko, B. M.; Magnussen, O. M.; Wang, J. X.. ; Wandlowski, Th. Phys. Rev. B 1996, 53, R7654        [ Links ]

20. Mendoza-Huizar, L. H.; Palomar-Pardave, M. E; Robles, J. J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 2004, 679, 187.         [ Links ]

21. Zurita Rubio, J.; Illas F. Electrochim. Acta 1995, 41, 2275        [ Links ]

22. Treesukol, P.; Lewis, J. P.; Limtrakul, J.; Truong, T. Chem. Phys. Lett. 2001, 350, 128-134.         [ Links ]

23. Mendoza Huizar, L. H.; Robles, J.; Silva Domínguez, J. in: Rao, B.K.; Jena, P. (Eds.), Clusters and Nanostructure Interfaces, World Scientific, Singapore, 2000, p. 589.         [ Links ]

24. Parr, R.G.; Yang, W. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules, Oxford University Press, New York, 1989.         [ Links ]

25. Kittel, C. Introducción a la Física del Estado Sólido, Reverte, Barcelona, 1976.         [ Links ]

26. Hay, P.J.; Wadt, W. R. J. Phys. 1985, 82 , 270.         [ Links ]

27. Hay, P.J.; Wadt, W. R. J. Chem. Phys. 1985, 82, 299.         [ Links ]

28. Gaussian 98, Revision A.11, Frisch, M. J. ; Trucks, G. W.; Schlegel, H. B.; Scuseria, G. E.; Robb, M. A.; Cheeseman, J. R.; Zakrzewski, V. G.; Montgomery, J. A. Jr.; Stratmann, R. E.; Burant, J. C.; Dapprich, S.; Millam, J. M.; Daniels, A. D.; Kudin, K. N.; Strain, M. C.; Farkas, O.; Tomasi, J.; Barone, V.; Cossi, M.; Cammi, R.; Mennucci, B.; Pomelli, C.; Adamo, C.; Clifford, S.; Ochterski, J.; Petersson, G. A.; Ayala, P. Y.; Cui, Q.; Morokuma, K.; Salvador, P.; Dannenberg, J. J.; Malick, D. K.; Rabuck, A. D.; Raghavachari, K.; Foresman, J. B.; Cioslowski, J.; Ortiz, J. V.; Baboul, A. G.; Stefanov, B. B.; Liu, G.; Liashenko, A.; Piskorz, P.; Komaromi, I.; Gomperts, R.; Martin, R. L.; Fox, D. J.; Keith, T.; Al-Laham, M. A.; Peng, C. Y.; Nanayakkara, A.; Challacombe, M.; Gill, P. M. W.; Johnson, B.; Chen, W.; Wong, M. W.; Andres, J. L.; Gonzalez, C.; Head-Gordon, M.; Replogle, E. S.; Pople, J. A. Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, 2001.         [ Links ]

29. Gaussview Rev. 2.08, Version SGI Binary. Gaussian Inc., Pittsburgh, PA.         [ Links ]

30. Spartan'02 for Linux package, Wavefunction, Inc., 18401 Von Karman Avenue, Suite 370. Irvine, CA 92612 USA.         [ Links ]

31. O'Boyle, N. M.; Vos, J. G. GaussSum 0.9, Dublin City University, 2005. Available at http://gausssum.sourceforge.net        [ Links ]

32. Chelvayohan, M.; Mee, C.H.B. J . Phys. C: Solid State Phys. 1982, 15, 2305        [ Links ]

33. Lide, D. R. Ed. CRC Handbook of Chemistry and Physics 74th ed.; CRC Press: Boca Raton, Florida, 1993.         [ Links ]

34. Kim, Y. D.; Wei, T.; Wendt, S.; Goodman, D. W. Langmuir 2003, 19, 7929.         [ Links ]

35. Hansson, G. V.; Flodström, S .A. Phys. Rev. B 1978, 17, 473.         [ Links ]

36. Dweydari, A. W.; Mee, C.H. B. Phys Status Solid. 1975, 27, 223.         [ Links ]

37. Michelson, H.B. J. Appl. Phys 1977, 48, 4729.         [ Links ]

38. Abid, J. P.; Girault, H. H.; Brevet, P. F. Chem. Commun. 2001, 9, 829.         [ Links ]

39. Kokalj, A.; Dal Corso, A.; de Gironcoli, S.; Baroni, S. J. Phys. Chem. B 2002, 106, 9839        [ Links ]

40. Methfessel, M.; Hennig, D.; Scheffler, M. Phys. Rev. B 1992, 46, 4816.         [ Links ]

41. Yu, B. D.; Scheffler, M. Phys. Rev. B 1997, 55, 13916.         [ Links ]

42. Yu, B. D.; Scheffler, M. Phys. Rev. B 1997, 56, R15569.         [ Links ]

43. Boisvert, G.; Lewis, L. J.; Puska, M. J.; Nieminen, R. M. Phys. Rev. B 1995, 52, 9078.         [ Links ]

44. Ignaczak, A. J. Electroanal. Chem. 2000, 480, 209.         [ Links ]

45. Becke, A. D. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648.         [ Links ]

46. Becke, A. D. Phys. Rev. A 1988, 38, 3098.         [ Links ]

47. Lee, C.; Yang, W.; Parr, R. G. Phys. Rev. B 1988, 37, 785.         [ Links ]

48. Yang, W.; Parr, R. G.; Pucci, R. J. Chem. Phys. 1984, 81, 2862.         [ Links ]

49. Bardotti, L.; Bartelt, M. C.; Jenks, C. J.; Stoldt, C. R.; Wen, J. M.; Zhang, C. M.; Thiel, P. A.; Evans, J. W. Langmuir, 1998, 14, 1487.         [ Links ]

50. Wandlowski, Th.; Wang, J. X.; Ocko, B. M. J. Electroanal. Chem. 2001, 500, 418.         [ Links ]

51. Wang, S.; Rikvold, P.A. Phys. Rev. B 2002, 65, 155406.         [ Links ]

52. Besler, B. H.; Merz, K.M.; Kollman, P.A. J. Comp. Chem. 1990, 11, 431.         [ Links ]

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