Design de novos derivados da ftalocianina de zinco para emprego em óptica não-linear

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Araújo, Diesley Martins da Silva
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFU
Texto Completo: https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17350
https://doi.org/10.14393/ufu.di.2012.36
Resumo: The present study aims the proposition, by "Molecular Engineering", of derivatives of Zinc Phthalocyanine with desirable characteristics for application in photonic technologies. To characterize these compounds, it was employed a theoretical study, including electronic structure, geometry, energy states, electronic transitions, photophysical and some nonlinear optical (NLO) properties. The three derivatives under study were proposed to introduce peripheral groups in Zinc Phthalocyanine to encompass a range of different "push-pull" groups. The first compound, α-diethylamino-β-nitro-zinc phthalocyanine (1), has in its structure sterically smaller groups which possess relatively moderate electronic delocalization. In the second compound, β-(n-butoxy)-nitrophenylethynyl-zinc phthalocyanine (2), were inserted large groups with high capability to promote the electron delocalization in the macrocycle. Finally, the third, α-β-sulfonyl-ammonium zinc phthalocyanine (3), charged substituents were inserted as peripheral groups, which give to the molecule a high possibility of polarization. The study revealed that there is a greater participation of the HOMO and LUMO orbitals in the first electronic transition, and that these orbitals exhibit a delocalization of electron density from the donor to acceptor groups. The compound (2) presented a red shifted transition (μMAX= 744 nm) when compared to the other two, evidencing an effective participation of the added substituents in the process of electronic delocalization. For all derivatives, the dipole moment estimated for the first excited state was higher than the value presented by these compounds in the ground state. The derivative (2) presented the highest change, with a value of μS1 about 6% larger than μS0. Among the nonlinear optical parameters, the derivative (3) presented the smallest values of polarizability (α) and first hyperpolarizability (β), in despite of having the highest values of dipole moment. The results obtained points that derivative (2) displays promising properties for application in NLO. However, future studies may reveal more precisely what is the real applicability of that derived in photonic technologies.
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The first compound, α-diethylamino-β-nitro-zinc phthalocyanine (1), has in its structure sterically smaller groups which possess relatively moderate electronic delocalization. In the second compound, β-(n-butoxy)-nitrophenylethynyl-zinc phthalocyanine (2), were inserted large groups with high capability to promote the electron delocalization in the macrocycle. Finally, the third, α-β-sulfonyl-ammonium zinc phthalocyanine (3), charged substituents were inserted as peripheral groups, which give to the molecule a high possibility of polarization. The study revealed that there is a greater participation of the HOMO and LUMO orbitals in the first electronic transition, and that these orbitals exhibit a delocalization of electron density from the donor to acceptor groups. The compound (2) presented a red shifted transition (μMAX= 744 nm) when compared to the other two, evidencing an effective participation of the added substituents in the process of electronic delocalization. For all derivatives, the dipole moment estimated for the first excited state was higher than the value presented by these compounds in the ground state. The derivative (2) presented the highest change, with a value of μS1 about 6% larger than μS0. Among the nonlinear optical parameters, the derivative (3) presented the smallest values of polarizability (α) and first hyperpolarizability (β), in despite of having the highest values of dipole moment. The results obtained points that derivative (2) displays promising properties for application in NLO. However, future studies may reveal more precisely what is the real applicability of that derived in photonic technologies.Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas GeraisMestre em QuímicaO presente trabalho tem como objetivo a proposição, por Engenharia Molecular , de derivados da Ftalocianina de Zinco com características desejáveis para aplicação em fotônica. Para caracterizar esses compostos, foi empregado um estudo teórico, incluindo estrutura eletrônica, geometria, energia dos estados, transições eletrônicas e algumas propriedades fotofísicas e ópticas não-lineares (ONL). Os três derivados em estudo foram propostos visando introduzir grupos periféricos na ftalocianina de Zinco de modo a englobar uma gama de diferentes grupos push-pull . O primeiro composto, α-dietilamino-β-nitro-ftalocianina de zinco (1), tem grupos estericamente menores os quais possuem deslocalização eletrônica relativamente moderada. O segundo composto, β-(n-butóxi)-dinitrofenil-etinil (2) ftalocianina de zinco, possui grupos volumosos e com maior capacidade de promover a deslocalização eletrônica no macrociclo. Finalmente, o terceiro, α-sulfonila-β-amônio ftalocianina de zinco (3), possui grupos com carga como substituintes periféricos, o que confere à molécula elevada possibilidade de se polarizar. O estudo revelou que há uma maior participação dos orbitais HOMO e LUMO na primeira transição eletrônica, e que esses orbitais exibem uma deslocalização de densidade eletrônica do grupo doador para as extremidades aceptoras de elétrons. O composto (2) apresentou um deslocamento para o vermelho nessa transição (μMÁX= 743,99 nm) quando comparado aos outros dois, evidenciando uma participação efetiva dos substituintes adicionados no processo de deslocalização eletrônica. Para todos os derivados, o momento de dipolo estimado para o primeiro estado excitado foi maior do que o valor apresentado para esses compostos no estado fundamental. O derivado (2) apresentou maior alteração, com um valor de μS1 cerca de 6% maior que μS0. Dentre os parâmetros óptico não-lineares, o derivado (3) apresentou os menores valores de polarizabilidade (α) e primeira hiperpolarizabiliade (β), apesar de possuir os maiores valores de momento de dipolo. Os resultados apontam que o derivado (2) exibe propriedades promissoras para aplicação em ONL. Entretanto, estudos futuros poderão revelar com maior precisão qual a real aplicabilidade desse derivado em tecnologias fotônicas.Universidade Federal de UberlândiaBRPrograma de Pós-graduação em QuímicaCiências Exatas e da TerraUFUMachado, Antonio Eduardo da Horahttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787079P6Franca, Eduardo de Fariahttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705184Z2Guimarães, Freddy Fernandeshttp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4705823H0Araújo, Diesley Martins da Silva2016-06-22T18:48:29Z2012-05-112016-06-22T18:48:29Z2012-02-15info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfapplication/pdfARAÚJO, Diesley Martins da Silva. Design de novos derivados da ftalocianina de zinco para emprego em óptica não-linear. 2012. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2012. DOI https://doi.org/10.14393/ufu.di.2012.36https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/17350https://doi.org/10.14393/ufu.di.2012.36porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFUinstname:Universidade Federal de Uberlândia (UFU)instacron:UFU2022-10-11T17:00:42Zoai:repositorio.ufu.br:123456789/17350Repositório InstitucionalONGhttp://repositorio.ufu.br/oai/requestdiinf@dirbi.ufu.bropendoar:2022-10-11T17:00:42Repositório Institucional da UFU - Universidade Federal de Uberlândia (UFU)false
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Araújo, Diesley Martins da Silva
Ftalocianina de zinco
Óptica não-linear (ONL)
Polarizabilidade
Primeira hiperpolarizabilidade
Momento de dipolo
Zinc phthalocyanine
Nonlinear optics (NLO)
First hyperpolarizability
Polarizability
Dipole moment
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description The present study aims the proposition, by "Molecular Engineering", of derivatives of Zinc Phthalocyanine with desirable characteristics for application in photonic technologies. To characterize these compounds, it was employed a theoretical study, including electronic structure, geometry, energy states, electronic transitions, photophysical and some nonlinear optical (NLO) properties. The three derivatives under study were proposed to introduce peripheral groups in Zinc Phthalocyanine to encompass a range of different "push-pull" groups. The first compound, α-diethylamino-β-nitro-zinc phthalocyanine (1), has in its structure sterically smaller groups which possess relatively moderate electronic delocalization. In the second compound, β-(n-butoxy)-nitrophenylethynyl-zinc phthalocyanine (2), were inserted large groups with high capability to promote the electron delocalization in the macrocycle. Finally, the third, α-β-sulfonyl-ammonium zinc phthalocyanine (3), charged substituents were inserted as peripheral groups, which give to the molecule a high possibility of polarization. The study revealed that there is a greater participation of the HOMO and LUMO orbitals in the first electronic transition, and that these orbitals exhibit a delocalization of electron density from the donor to acceptor groups. The compound (2) presented a red shifted transition (μMAX= 744 nm) when compared to the other two, evidencing an effective participation of the added substituents in the process of electronic delocalization. For all derivatives, the dipole moment estimated for the first excited state was higher than the value presented by these compounds in the ground state. The derivative (2) presented the highest change, with a value of μS1 about 6% larger than μS0. Among the nonlinear optical parameters, the derivative (3) presented the smallest values of polarizability (α) and first hyperpolarizability (β), in despite of having the highest values of dipole moment. The results obtained points that derivative (2) displays promising properties for application in NLO. However, future studies may reveal more precisely what is the real applicability of that derived in photonic technologies.
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