Canales de mínima energía para las reacciones del radical CCl2 con O2(Σ-g ³ ) y O2(¹Δ g)



Título del documento: Canales de mínima energía para las reacciones del radical CCl2 con O2(Σ-g ³ ) y O2(¹Δ g)
Revista: Anales AFA
Base de datos:
Número de sistema: 000544921
ISSN: 1850-1168
Autors: 1
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Institucions: 1CITEDEF- UNIDEF (MINDEF-CONICET), Departamento de Investigaciones en Láseres y Aplicaciones, Villa Martelli, Buenos Aires. Argentina
2Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Exactas, La Plata. Argentina
3CONICET,
Any:
Període: Jun
Volum: 30
Número: 1
Paginació: 01-05
País: Argentina
Idioma: Español
Resumen en español Se realizaron cálculos mecano-cuánticos de la superficie de energía potencial de los sistemas CCl2 + O2(³Σ-g) y CCl2 + O2(¹Δg). La geometría y energía de los reactivos, intermediarios y productos fueron caracterizadas empleando diversas formulaciones de la teoría del funcional de la densidad (DFT) con la base de funciones de Pople 6-311+G(3df). La reacción CCl2 + O2(³Σ-g) presenta una barrera promedio ΔE0# = (7,1 ± 2,7) kcal mol-1 y la reacción del CCl2 con O2(¹Δg) transcurre sin barrera electrónica. Se halló una región de cruce de las superficies de energía potencial correspondientes a las configuraciones de spin triplete y singlete.
Resumen en inglés The potential energy surfaces of the reactions CCl2 + O2(³Σ-g) and CCl2 + O2(¹Δg) were investigated by quantumchemical calculations. The geometry and energy of the reactants, intermediates and products were characterized employing different formulations of the density functional theory (DFT), with the Pople's basis set 6-311+G(3df). The mean value of the barrier height for the reaction CCl2 + O2(³Σ-g) is ΔE0 # = (7,1 ± 2,7) kcal mol-1, and the reaction of the CCl2 with O2(¹Δg) proceeds without a barrier. A crossing region of the triplet and singlet potential energy surfaces was found.
Paraules clau: CCl2,
CHCl3,
C2Cl4,
Cálculos de química cuántica,
Teoría del funcional de la densidad
Keyword: CCl2,
CHCl3,
C2Cl4,
Quantum chemical calculations,
Density functional theory
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