مطالعه نظری برهم‌کنش های غیرکوالانسی و ویژگی نوری در کمپلکس منگنز(II) با پیریدین-N-اکسید-3- کربوکسیلیک اسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

شناخت، کنترل و ایجاد هدفمند برهم­کنش­های غیر کوالانسی در مهندسی بلور، برای طراحی و تهیه ترکیب­های نوین با ویژگی و عملکرد­های دلخواه ضروری است. نخست، ساختار کوچک­ترین قطعه­ی مستقل (تک پار) برای ترکیب کوئوردیناسیونی [Mn(2-COOPy-NO)2(H2O)4] استخراج شده از فایل بلور سنجی، به وسیله­ ی روش DFT بهینه شد. بررسی­ های محاسبه­ ای شیمی کوانتومی سطح بالا به روش تابعی چگالی تصحیح شده­ ی پراکندگی (DFT-D) نشان می ­دهد که برهم­کنش ­های غیر­کوالانسی گوناگونی مانند O–H···O، O–H···N و   C–H···πتشکیل شبکه بلوری در کمپلکس­ را کنترل می­ کنند. نتیجه ­های ساختاری نشان می­ دهد که پیوندهای هیدروژنی نقش مهمی را در پایداری شبکه بلوری ترکیب  بازی می ­کنند. طیف­ های نوری به­دست آمده از روش پتانسیل کامل موج­های تخت تقویت شـده خطی، نشان می­دهد که حالت Mn-3d، نقش مهمی در انتقال­های نوری دارد. ویژگی فلزی برای این ترکیب در انرژی­ های بالاتر از 25 الکترون ولت پیش بینی شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Van der Waals J. D., On the Continuity of the Gaseous and Liquid States, Doctoral Dissertation, Universiteit Leiden, (1873).
[2] Desiraju G. R. Crystal Engineering: A Brief Overview. J. Chem. Sci., 122: 667 (2010).
[3] Ikkala O., ten Brinke G., Functional Materials Based on Self-Assembly of Polymeric Supramolecules, Science 295: 2407 (2002).
[4] Zhang J. P., Lin Y. Y., Zhang W. X., Chen X. M., Temperature-or Guest-Induced Drastic Single-Crystal-to-Single-Crystal Transformations of a Nanoporous Coordination Polymer, J. Am. Chem. Soc. 127: 14162 (2005).
[7] Mirzaei M., Hosseini H. E., Chahkandi M., Alfi N., Shokrollahi A., Shokrollahi N., Janiak A., Comprehensive Studies of Non-Covalent Interactions Within Four New Cu(II) Supramolecules, Cryst. Eng. Comm., 14: 8468 (2012).
[8] Mirzaei M., Hosseini H. E., Abadeh M. M., Chahkandi M., Frontera A., Hassanpoor A., Influence of Accompanying Anions on Supramolecular Assembly and Coordination Geometry in Hg(II) Complexes with 8-Aminoqinoline: Experimental and Theoretical Studies, Cryst. Eng. Comm., 15: 1404 (2013).
[9] Desiraju G. R., Crystal engineering. “Structure and Function. Perspectives in Supramolecular Chemistry”, JohnWiley & Sons Inc., Chichester (2003).
[10] Tiekink E. R., Vittal J. J., “Frontiers in Crystal Engineering”, John Wiley & Sons, Inc., Chichester, (2005).
[11] Braga D., Grepioni F., Orpen A. G., “Crystal Engineering. from Molecules to Crystals to Materials”, Kluwer, Dordrecht (1999).
[12] Desiraju G. R., Steiner T., “The Weak Hydrogen Bond in Structural Chemistry and Biology”, OUP, Oxford (1999).
[13] Metrangolo P., Neukirch H., Pilati T., Resnati G., Halogen Bonding Based Recognition Processes: A World Parallel to Hydrogen Bonding, Acc. Chem. Res. 38: 386 (2005).
[14] Bui T. T. T., Dahaoui S. , Lecomte C., Desiraju G. R., Espinosa E., The Nature of Halogen…Halogen Interactions: A Model Derived from Experimental Charge-Density Analysis, Angew. Chem. Int. Ed. 48: 3838 (2009).
[15] Müller-Dethlefs K., Hobza P., Noncovalent Interactions: A Challenge for Experiment and Theory, Chem. Rev. 100: 143 (2000).
[16] Thanthiriwatte K. S., Hohenstein E. G., Burns L. A., Sherrill C. D., Assessment of the Performance of DFT and DFT-D Methods for Describing Distance Dependence of Hydrogen-Bonded Interactions, J. Chem. Theory Comput. 7: 88 (2011).
[19] Shahrabi M. M., Hosseini H. E., Bauza A., Zarghami S., Ballester P., Mague J. T., Frontera A., On the Importance of Non-Covalent Interactions in the Structure of Coordination Cu(II) and Co(II) Complexes of Pyrazine- and Pyridine-Dicarboxylic Acid Derivatives: Experimental and Theoretical Views, Cryst. Eng. Comm., 16: 6149 (2014).
[20] Bazargan M., Mirzaei M., Hosseini H. E., Mague J. T., Bauza A., Frontera A., Synthesis, X-Ray Characterization and DFT Study of a Novel Fe(III)-Pyridine-2,6-Dicarboxylic Acid N-Oxide Complex with Unusual Coordination Mode, Inorganica Chim. Acta, 449: 44 (2016).
[22] Mirzaei M., Hosseini H. E., Bazargan M., Mehrzad F., Shahbazi M., Mague J. T., Bauza A., Frontera A., Two New Copper and Nickel Complexes of Pyridine-2,6-Dicarboxylic Acid
N-Oxide and Their Proton Transferred Salt: Solid State and DFT Insights
, Inorganica Chim. Acta, 438: 135 (2015).
[23] رحمتی، محمد حسین؛ فرهادی، سعید؛ زبر دستی، عابدین؛ فتوکربوکسیل زدایی گروهی از α- آریل کربوکسیلیک اسیدها با استفاده از کاتالیست منگنز (2،6- دی کلروفنیل) پورفیرین کلرید(Cl(TDCPP)Mn) در حضور هیدروژن پراکسید، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)30: 85 تا90 (1390).
[25] Becke A. D., Density-Functional Thermochemistry. III. The Role of Exact Exchange, J. Chem. Phys., 98: 5648 (1993).
[27] Hashemi Z. H., Mirzaei M., Hosseini H. E., Sadeghi F., Shamsipur M., Ardalani M., Blake A. J., Solid and Solution States Studies of two Mn(II) Complexes Based on N -Oxidized Pyridine-2,5-Dicarboxylic Acid, J. Coord. Chem., 71: 4058 (2018).
[31] Frisch M.J., Trucks G.W., Schlegel H.B., Scuseria G.E., Robb M.A., Cheeseman J.R., Scalmani G., Barone V., Mennucci B., Petersson G.A., Nakatsuji H., Caricato M., Li X., Hratchian H.P., Izmaylov A.F., Bloino J., Zheng G., Sonnenberg J.L., Hada M., Ehara M., Toyota K., Fukuda R., Hasegawa J., Ishida M., Nakajima T., Honda Y., Kitao O., Nakai H., Vreven T., Montgomery Jr. J.A., Peralta J.E., Ogliaro F., Bearpark M., Heyd J.J., Brothers E., Kudin K.N., Staroverov V.N., Kobayashi R., Normand J., Raghavachari K., Rendell A., Burant J.C., Iyengar S.S., Tomasi J., Cossi M., Rega N., Millam J.M., Klene M., Knox J.E., Cross J.B., Bakken V., Adamo C., Jaramillo J., Gomperts R., Stratmann R.E., Yazyev O., Austin A.J., Cammi R., Pomelli C., Ochterski J.W., Martin R.L., Morokuma K., Zakrzewski V.G., Voth G.A., Salvador P., Dannenberg J.J., Dapprich S., Daniels A.D., Farkas O., Foresman J.B., Ortiz J.V., Cioslowski J., Fox, D.J., Gaussian 09, revision A.02, Gaussian, Inc.: Wallingford, CT. (2009).
[32] Schwarz K., DFT Calculations of Solids with LAPW and WIEN2k, J. Solid State Chem., 176: 319 (2003).
[33] Rahnamaye Aliabad H. A., Mojarradi Z., Yalcin B. G., DFT Studies for Optoelectronic Properties of Pure L-Alanine and Doped with Li, J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 27: 4887 (2016).
[34] Rahnamaye Aliabad H. A., Tayebee R., Khalili M. B., Ab Initio Studies of Optoelectronic Properties of Fluorine-Substituted Ferrocene, Res Chem. Intermediat., 42: 3743, (2015).
[35] Rahnamaye Aliabad H. A., Yalcin B. G., Effects of IIIB Transition Metals on Optoelectronic and Magnetic Properties of HoMnO3: A First Principles Study, Chin. Phys. B. 24: 117102 (2015).
[36] Fink G. S., Cuervo L. G., Therrien B., Evans H. S., Shulpin G. B., Mono and Oligonuclear  and Catalytic Potential.Inorg. Chim. Acta, 357: 475 (2004).
[40] Sun L. P., Niu S. Y., Jin J., Yang G. D., Ye L., Synthesis, Structure and Surface Photovoltage of a Series of NiII Coordination Polymers, Eur. J. Inorg. Chem., 2006: 5130 (2006).
[41] Xiong Y., Fan Y. Z., Yang R., Chen S., Pan M., Jiang J. J., Su C. Y., Amide and N-oxide Functionalization of T-Shaped Ligands for Isoreticular MOFs with Giant Enhancements in CO2 Separation, Chem. Commun., 50: 14631 (2014).
[42] Chahkandi M., Bhatti M. H., Yunus U., Shaheen S., Nadeem M., Tahir M. N., Synthesis
and Comprehensive Structural Studies of a Novel Amide Based Carboxylic Acid Derivative: Non-Covalent Interactions
, J. Mol. Struct. 1133: 499 (2017).
[43] Chahkandi M., Rahnamaye Aliabad H. A., Crystalline Network form of Gefitinib Molecule Stabilized by Non–Covalentinteractions: DFT-D Calculations, Chem. Phys. 525: 110418 (2019).
[44] Kumar S. V., Raghavendra V., Subramanian V., Bader’s Theory of Atoms in Molecules (AIM) and Its Applications to Chemical Bonding, J. Chem. Sci. 128: 1527 (2016).