冠状化合物的配位作用和双吡唑衍生物的缓蚀作用的量子化学研究

来源 :湘潭大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xblxr
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文用量子化学方法对冠醚类和双吡唑类化合物的结构和性能及其与金属的相互作用机理进行了理论研究。首先,用密度泛函理论在B3LYP/6-31G*水平上对穴醚[222]和苯并穴醚[222B]分子及两个分子与碱金属锂、钠、钾离子的配位化合物进行了电子和几何结构优化计算。对于结构优化后的穴醚,通过福井函数(Fukui funcation)计算能获得分子内的供电子原子的亲核性能并进行比较,结果表明[222B]比[222]整体具有更强的亲核性。对于穴醚与碱金属的配位化合物,通过计算所获得的量子化学参数对碱金属离子与穴醚空穴的尺寸匹配、碱金属离子与供电子原子之间相互作用的状态、穴醚刚性的变化进行了分析,结果表明[222B]由于苯环的存在而比[222]具有更大的刚性;碱金属离子与穴醚配位主要作用在氧原子上以及穴醚[222B]的空穴尺寸小于穴醚[222]的空穴。另外,通过计算所获得的热力学参数,对穴醚与碱金属的配位反应焓以及配位化合物之间的离子交换反应焓进行了计算和分析,结果表明气相配位化合物的稳定性分别为:Li+/[222B]>Li+/[222],Na+/[222B]>Na+/[222],K+/[222]>K+/[222B]。其次,用密度泛函理论在B3LYP/6-31G*水平上对四个臂式冠醚分子进行了电子和几何结构优化计算。运用得到的量子化学计算参数,如前线轨道HOMO能级,LUMO能级等,对碳基臂式冠醚与氮基臂式冠醚与碱金属离子的配位能力进行了比较和分析,结果表明氮基臂式冠醚分子B对碱金属的配位能力要大于碳基臂式冠醚分子A。同时,利用福井函数,对侧臂在氮基臂式冠醚与碱金属配位过程中的重要性进行了分析,结果表明氮基臂式冠醚的侧臂上供电子原子对整个冠醚分子与金属配位过程中有着十分重要的作用。最后,用密度泛函理论在B3LYP/6-31G*水平上对五个双吡唑类衍生物分子进行了电子和几何结构优化计算。运用所获得的量子化学参数,如E HOMO,E LUMO,能隙以及其他参数,如电负性,全域硬度、电子转移数等,对这五个分子作为缓蚀剂时的缓蚀性能进行了分析和比较,得出五个双吡唑衍生物的缓蚀效率高低次序为:B>A>C>E>D,并且分析的结果能很好的与实验结果相一致。另外,运用福井函数和软度指数对分子内基团的局部反应活性也进行了分析和比较,结果表明,对于分子A,B,C,E的亲核进攻和亲电进攻点主要位于分子内的苯环上,而分子D则由于其分子缺少苯官能团,主要亲核进攻和亲电进攻点位于氮原子上。从分子A,B,C,E所含苯环的6个碳原子福井函数和局域软度指数加和平均值可知,双吡唑衍生物B所含苯环在亲核反应中具有最强的反应活性。
其他文献
自从20世纪70年代以来,随着人工智能的不断发展,智能家居的普及,照明系统的发展也逐渐成熟,LED智能照明系统因其使用寿命长,能耗少,效果丰富多彩的特点,使LED智能灯成为世界
阿司匹林作为一种经典的非甾体抗炎药,最早用于解热镇痛,进一步研究发现其可阻止血小板聚集阻塞血管,因而被用于临床心脑血管疾病的预防。近年越来越多的临床研究证据表明,阿
中国工业化发展至今,已经走过了半个多世纪的历程,目前已基本进入后工业化时期,因此需要进行全面的回顾和总结,以便明确未来的发展方向。为此,本文首先对国外工业结构相关理
白山市江源区地处吉林省东南部山区,区内地形、地貌条件较复杂,地质环境质量较差,是吉林省泥石流灾害较为发育的地区。江源区大部分位于山区,具备泥石流形成的基本条件,在自然作用
比较SRAM(静态随机存取存储器)、DRAM(动态随机存取存储器)、闪存、磁盘和磁带等存储技术的性能,描述存储器层次结构,分析大数据中心云存储系统部署固态硬盘需克服的限制条件及两
废名写于1949年春的长文《一个中国人民读了新民主主义论后欢喜的话》既表达了对毛泽东《新民主主义论》的接受,也表现出论辩与"劝谏"的意图,是理解废名建国前后思想转变一个
在社会飞速发展的大时代背景下,博物馆管理工作必须打破陈旧模式,创新理念与时俱进,探索科学的适应当今时代发展的新模式。博物馆对文化发展的促进作用,如对旅游区、地方文化
唐代诗人对传统的娥神话和娥形象进行了重识和重塑。这种重识和重塑并不是神话学意义上的全新诠释 ,也不是神学意义上的价值重诂 ,而是藉此反映诗人自身与娥相似的际遇
众所周知,氢键在化学、生物等广泛的领域内起着非常重要的作用。氢键不仅能影响到分子和生物大分子中的结构和稳定性,同时它也能影响到许多化学、物理和生物过程。将氢键理论
吡唑(三唑)类配体是一类较为复杂的多功能有机配体,可以比单齿配体带来更加丰富的自组装化学。吡唑超分子组装体在催化、仿生、磁性、电子转移和光物理性质等方面具有潜在的应用