E9, X7 ve X11 küme (cluster) anyonlarından oluşan oligomer yapıların teorik ve deneysel titreşimsel spektroskopi metotları ile incelenmesi (E = Si, Ge, Sn, Pb; X = P, As, Sb)
- Global styles
- Apa
- Bibtex
- Chicago Fullnote
- Help
Abstract
Bu çalışmada [Ge9]2-, [Ge9]3?, [Ge9]4?, [Si9]4?, [Sn9]4?,[Pb9]4?, [Ge9?Ge9]6?,[Ge9=Ge9=Ge9]6?,[Ge9=Ge9=Ge9= Ge9]8?, [X7]3?ve [X11]3? (X = P, As, Sb) monomer veoligomer küme anyonlarını incelendi.Monomer ve oligamer yapıları spektroskopik olarak incelenmenin tek yolu Ramanspektroskopisidir. Çünkü monomer kümeler, Raman'da tek ve çok siddetli karakteristiknefes alma hareketine sahiptirler ve oligomer yapılarda ise kümeler arası bağgerilmesidir. Bu özelliklerinden dolayı Raman spektroskopisi bu kümelerintanımlanması açısından önemli bir göstergedir. Bundan dolayı incelediğimiz yapılarıRaman spektroskopisi ve kuantum kimyasal hesaplama metodu kullanarak inceledik.Monomer ve oligamer yapıların teorik titreşim dalgasayıları hesaplamaları DFT(Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ) metodu B3LYP düzeyinde 3-21G ve LANL2DZ baz setikullanılarak Gaussian 03 programında yapıldı. Molvib 7.0 ve Scale 2.0 programlarıyapıların titreşim kiplerini belirlemek için kullanıldı. Monomer ve oligamer yapılarıntanımlanması deneysel ve teorik titreşim dalgasayıları karşılaştırılarak spektroskopikolarak tanımladık. In this study, monomers and oligomers of [Ge9]2-, [Ge9]3?, [Ge9]4?, [Si9]4?,[Sn9]4?,[Pb9]4?, [Ge9?Ge9]6?, [Ge9=Ge9=Ge9]6?,[Ge9=Ge9=Ge9= Ge9]8?, [X7]3?ve [X11]3?(X = P, As, Sb) anions were investigated.Raman Spectroscopy is the only method to investigate monomer and oligomerstructures spectroscopically. Because monomer clusters have a single and intensecharacteristic breathing pattern in Raman . Also inter-cluster bond streching of oligomerclusters can be detected by Raman. Thus Raman spectroscopy is an important indicatorfor the definition of these clusters. That is why we used Raman Spectroscopy andQuantum Chemical Calculation Method for the monomers and oligomers to beinvestigated.The theoretical vibrational wavenumber calculations of the monomer and oligomerstructures have been implemented by the Density Functional Theory (DFT) methodusing the B3LYP functional with the 3-21G and LANL2DZ bas sets by using Gaussian03 program. Molvib 7.0 and Scale 2.0 programmes were used to determine vibrationalmodes of the structures. Monomer and oligomer structures were definedspectroscopically by comparing the experimental and theoretical vibrationalwavenumbers.
Collections