Investigación de Espectroscopía Vibracional Utilizando Análisis Ab Initio y Teoría del Funcional de la Densidad sobre la Estructura del 3a-Cloroperohidro-2,6a-epoxioxireno[e]isoindol-5-carboxilato de terc-butilo
Autores: Hakan, Arslan; Aydin, Demircan; Gun, Binzet; Ilhan Ozer, Ilhan
Idioma: Inglés
Editor: Hindawi Publishing Corporation
Año: 2013
Acceso abierto
Artículo científico
Categoría
Ciencias Naturales y Subdisciplinas
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
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Citaciones: Sin citaciones
La estructura molecular, las frecuencias vibracionales y las intensidades infrarrojas del 3a-cloroperhidro-2,6a-epoxi-oxireno[e]isoindol-5-carboxilato de terc-butilo se calcularon mediante los métodos HF y DFT (BLYP y B3LYP) utilizando los conjuntos de bases 6-31G(d) y 6-31G(d,p). El espectro infrarrojo FT de la muestra sólida se midió en condiciones estándar. Se obtuvieron dos conformadores estables para el compuesto del título; sin embargo, el conformador 1 es aproximadamente 0,2 kcal/mol más estable que el conformador 2. La comparación de la geometría teórica y experimental del compuesto del título muestra que los parámetros de rayos X reproducen bastante bien la geometría del Conformer 2. La comparación de las frecuencias vibracionales fundamentales observadas de la molécula del título y los resultados calculados por los métodos HF y DFT indica que B3LYP es superior para los problemas vibracionales moleculares. Las vibraciones armónicas calculadas por el método B3LYP/6-31G(d,p) concuerdan bien con los datos espectrales IR observados. Los espectros vibracionales teóricos del compuesto del título se interpretaron mediante distribuciones de energía potencial (PED) utilizando el programa VEDA 4.
Descripción
La estructura molecular, las frecuencias vibracionales y las intensidades infrarrojas del 3a-cloroperhidro-2,6a-epoxi-oxireno[e]isoindol-5-carboxilato de terc-butilo se calcularon mediante los métodos HF y DFT (BLYP y B3LYP) utilizando los conjuntos de bases 6-31G(d) y 6-31G(d,p). El espectro infrarrojo FT de la muestra sólida se midió en condiciones estándar. Se obtuvieron dos conformadores estables para el compuesto del título; sin embargo, el conformador 1 es aproximadamente 0,2 kcal/mol más estable que el conformador 2. La comparación de la geometría teórica y experimental del compuesto del título muestra que los parámetros de rayos X reproducen bastante bien la geometría del Conformer 2. La comparación de las frecuencias vibracionales fundamentales observadas de la molécula del título y los resultados calculados por los métodos HF y DFT indica que B3LYP es superior para los problemas vibracionales moleculares. Las vibraciones armónicas calculadas por el método B3LYP/6-31G(d,p) concuerdan bien con los datos espectrales IR observados. Los espectros vibracionales teóricos del compuesto del título se interpretaron mediante distribuciones de energía potencial (PED) utilizando el programa VEDA 4.