Modelagem das molécutlas correspontentes aos limites de dissociação do sistema HSO2 ao nível coupled-cluster

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Maran, Anderson Luis Oliveira
Data de Publicação: 2014
Outros Autores: Garrido Arrate, Juan de Diós, Caballero Gonzalez, Norma Beatriz
Tipo de documento: Artigo de conferência
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UNILA
Texto Completo: https://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1022
Resumo: Anais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila - Sessão de Matemática e Física I - 06/11/14 – 13h20 às 15h40 - Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 03 – Sala 03
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spelling Modelagem das molécutlas correspontentes aos limites de dissociação do sistema HSO2 ao nível coupled-clusterEnxofreCombustãoEnergiaGeometriaFrequênciasAnais do III Encontro de Iniciação Científica da Unila - Sessão de Matemática e Física I - 06/11/14 – 13h20 às 15h40 - Unila-PTI - Bloco 09 – Espaço 03 – Sala 03Compostos de enxofre desenvolvem um importante papel nas reações químicas que ocorrem na atmosfera, podendo acarretar problemas como a poluição do ar, a chuva ácida e mudanças climáticas globais. Diversos estudos do sistema HSO 2 têm sido empregados com o intuito de caracterizar a Superfície de Energia Potencial (SEP) para o estado eletrônico básico do sistema. Este trabalho, se soma a esses estudos apresentando cálculos ab initio de alto nível dos estados eletrônicos básicos das moléculas que são obtidas nos limites de dissociação da SEP correspondente ao sistema HSO 2 usando o método de cálculo ab initio denominado em inglês Coupled Cluster. Neste trabalho serão reportados os cálculos otimizados ao nível Coupled Cluster com excitações simples e duplas, incluindo correções para excitações triplas usando teoria de perturbações (CCSD(T)), utilizando as bases de funções consistentes em relação à energia de correlação eletrônica introduzidas pelo Dunning incluindo una função extra de ajuste d (aug-cc- pV(X+d)Z) para o átomo de enxofre e funções aug-cc-pVXZ para os átomos de hidrogênio e oxigênio. As otimizações foram feitas com X=3. Os cálculos pontuais com X=2, 4 e 5, para a extrapolação a base infinita da energia das diferentes moléculas, foram feitos em acordo à metodologia usual que utiliza a geometria otimizada (neste caso com X=3). As energias do ponto-zero da energia vibracional e as frequências de vibração dos modos normais de vibração molecular foram obtidos ao mesmo nível de cálculo. As extrapolações para a base infinita foram calculadas usando modelos de dois e de três parâmetros comumente empregados na literatura. Foram realizadas comparações com os dados teóricos e experimentais da literatura especializada. A concordância com os dados experimentais é boa.Bolsista Probic - Unila; Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)2014-11-06info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1022porinfo:eu-repo/semantics/openAccessMaran, Anderson Luis OliveiraGarrido Arrate, Juan de DiósCaballero Gonzalez, Norma Beatrizreponame:Repositório Institucional da UNILAinstname:Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)instacron:UNILA2024-05-11T13:38:34Zoai:dspace.unila.edu.br:123456789/1022Repositório InstitucionalPUBhttp://dspace.unila.edu.br/oai/requestopendoar:36362024-05-11T13:38:34Repositório Institucional da UNILA - Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)false
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