Інфрачервонi спектри трифенiл фосфiту та їх iнтерпретацiя на основi квантово-хiмiчних розрахункiв

Автор(и)

  • L. M. Babkov Faculty of Physics, Saratov State University
  • J. Baran Institute of Low Temperature and Structure Research, PAS
  • N. A. Davydova Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • I. V. Ivlieva Faculty of Physics, Saratov State University
  • E. A. Ponezha Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine
  • V. Ya. Reznichenko Institute of Physics, Nat. Acad. of Sci. of Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.15407/ujpe61.06.0471

Ключові слова:

infrared spectroscopy, conformers, glaciation, nucleation, triphenyl phosphite, simulation, density functional theory

Анотація

Структурнi змiни в ТРР у процесах гласiацiї та кристалiзацiї дослiджувалися методом iнфрачервоної спектроскопiї в спектральнiй областi 400–4000 см−1. Методом теорiї функцiонала густини (B3LYP/6-31G(d)) розраховано енергiї, дипольнi моменти, геометричнi параметри, частоти коливань у гармонiйному наближеннi та iнтенсивностi в IЧ спектрах рiзних конформерiв ТРР молекули. Показано, що можливе iснування принаймнi 5 конформерiв, що рiзняться довжинами зв’язкiв Р–О, С–О й кутами О–Р–О, С–О–Р i Р–О–С–C. Зроблено висновки щодо можливої конформацiйної структури рiзних фаз у ТРР.

Посилання

A. Ha, I. Cohen, X. Zhao, M. Lee, and D. Kivelson, J. Phys.Chem. 100, 1 (1996). https://doi.org/10.1021/jp9530820

R. Kurita, Y. Shinohara, Y. Amemiya, and H. Tanaka,J. Phys.: Condens. Matter 19, 152101 (2007). https://doi.org/10.1088/0953-8984/19/15/152101

R. Kurita and H. Tanaka, Phys. Rev. B 73, 104202 (2006). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.73.104202

H. Tanaka, R. Kurita, and H. Mataki, Phys. Rev. Lett. 92, 25701 (2004). https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.92.025701

S. Dvinskikh, G. Benini, J. Senker, M. Vogel, J. Wiedersich, A. Kudlik, and E. Rossler, J. Phys. Chem. 103, 1727(1999). https://doi.org/10.1021/jp983411z

J. Senker and E. Rossler, Chem. Geol. 174, 143 (2001). https://doi.org/10.1016/S0009-2541(00)00313-2

M. Mizukami, K. Kobashi, M. Hanaya, and M. Oguni, J. Phys. Chem. B 103, 4078 (1999). https://doi.org/10.1021/jp983926q

Ch. Alba-Simionesco and G. Tarjus, Europhys. Lett. 52, 297 (2000). https://doi.org/10.1209/epl/i2000-00438-4

G. Tarjus, Ch. Alba-Simionesco, M. Grousson, P. Viot, and D. Kivelson, J. Phys.: Condens. Matter. 15, S1077 (2003). https://doi.org/10.1088/0953-8984/15/11/329

D. Kivelson and G. Tarjus, J. Non-Cryst. Solids 307–310, 630 (2002). https://doi.org/10.1016/S0022-3093(02)01514-4

S.A. Kivelson, X. Zhao, D. Kivelson, T.M. Fischer, and C.M. Knobler, J. Chem. Phys. 101, 2391 (1994). https://doi.org/10.1063/1.468414

G.P. Johari and C. Ferrari, J. Phys. Chem. B 101, 10191 (1997). https://doi.org/10.1021/jp9700847

B. Demirjian, G. Dosseh, A. Chauty, M.-L. Ferrer, D. Morineau, C. Lawrence, K. Takeda, D. Kivelson, and S. Brown, J. Phys. Chem. B 105, 2107 (2001). https://doi.org/10.1021/jp000765t

A. Hedoux, Y. Guinet, and M. Descamps, Phys. Rev. B 58, 31 (1998). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.58.31

A. Hedoux, O. Hernandez, J. Lefebvre, Y. Guinet, and M. Descamps, Phys. Rev. B 60, 9390 (1999). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.60.9390

A. Hedoux, Y. Guinet, M. Descamps, and A. Benabou, J. Phys. Chem. 104, 11774 (2000). https://doi.org/10.1021/jp001776p

A. Hedoux, Y. Guinet, and M. Descamps, J. Raman Spec-trosc. 32, 677 (2001). https://doi.org/10.1002/jrs.725

O. Hernandez, A. Hedoux, J. Lefebvre, Y. Guinet, M. Descamps, R. Papoular, and O. Masson, J. Appl. Cryst. 35, 212 (2002). https://doi.org/10.1107/S0021889802000511

A. Hedoux, Y. Guinet, M. Foulon, and M. Descamps, J. Chem. Phys. 116, 9374 (2002). https://doi.org/10.1063/1.1475761

A. Hedoux, Y. Guinet, P. Derollez, O. Hernandez, R. Lefort, and M. Descamps, Phys. Chem. Chem. Phys. 6, 3192 (2004). https://doi.org/10.1039/B401262C

P. Derollez, A. Hedoux, Y. Guinet, J. Lefebvre, M. Descamps, and O. Hernandez, Z. Kristallogr. Suppl. 23, 557 (2006). https://doi.org/10.1524/zksu.2006.suppl_23.557

O. Hernandez, A. Boucekkine, and A. Hedoux, J. Phys. Chem. A 111, 6952 (2007). https://doi.org/10.1021/jp071934d

. J. Mosses, C.D. Syme, and K.W. Wynne, J. Phys. Chem. Lett. 6, 38 (2015). https://doi.org/10.1021/jz5022763

J. Frisch, G.W. Trucks, and H.B. Schlegel, Gaussian03, Revision B.03 (Gaussian, Pittsburg, PA, 2003), 302 p.

W. Kohn, Usp. Fiz. Nauk 172, 336 (2002). https://doi.org/10.3367/UFNr.0172.200203e.0336

J.A. Pople, Usp. Fiz. Nauk 172, 349 (2002). https://doi.org/10.3367/UFNr.0172.200203f.0349

J. Baran, N.A. Davydova, and M. Drozd, J. Chem. Phys. 140, 104512 (2014). https://doi.org/10.1063/1.4867976

Завантаження

Опубліковано

2019-01-06

Номер

Розділ

Атоми і молекули

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>