Interaction Study between Linear Monoterpenes and Nanoparticle Boron Nitride B12N

Document Type : Research Article

Authors

Department of Chemistry, Payame Noor University (PNU), Tehran, I.R. IRAN

Abstract

Linear monoterpenes are a group of terpenes which have been studied in this research. Geraniol, myrcene, neural, and geranial are considered as linear monoterpenes. The boron nitride fullerene-like is B12N12. First, the quantum calculation has been done on the linear monoterpenes. Next, the kind of absorption of monoterpenes on B12N12 has been examined. Calculations have been done by density functional theory method with B3LYP/6-31G* using the Gaussian software. To find the highest interaction energy between monoterpenes and B12N12, the structure of several complexes has been studied. Absolute energy, absorption energy, gap energy, highest occupied molecular orbital energy, lowest unoccupied molecular orbital energy have been calculated for interaction between linear monoterpenes and boron nitride nanoparticle. The result shows that geraniol monoterpene has the highest interaction to boron nitride, B12N12.

Keywords

Main Subjects


[1] شفقت، ع؛ شیمی اسانس­ها و عطر درمانی، نشر نگین سبلان ص ص. 111-151(1390)
[2] سفیدکن، ف؛ شیمی و تهیه صنعتی روغن­های اسانسی، نشر زاوش، ص. 55 (1386)
[3] Vessally E., Dehbandi B., Edjlali L.,  DFT Study on the Structural and Electronic Properties of Pt-Doped Boron Nitride Nanotubes, Russ. J. Phys. Chem., 90: 1217-1223 (2016).
[4] Oku T., Kuno M., Kitahara H., Narita I., Formation, Atomic Structures and Properties of Boron Nitride and Carbon Nanocage Fullerene Materials, Int. J. Inorg. Mater., 3: 597-612 (2001).

[5] Seifert, G., Fowler, R. W., Mitchell, D., Porezag, D., Frauenheim, T., Boron-Nitrogen Analogues of the Fullerenes: Electronic and Structural Properties, Chem. Phys. Lett., 268: 352-358 (1997).

[6] Oku T., Nishiwaki A., Narita, Formation and Atomic Structure of B12N12 Nanocage Clusters Studied by Mass Spectrometry and Cluster Calculation, Sci. Tech. Adv. Mater., 5: 635-638 (2004).
[7] Strout, D. L. Structure and Stability of Boron Nitrides: Isomers of B12N12, J. Phys. Chem. A, 104: 3364-3366 (2000).
[8] Strout D.L., Structure and Stability of Boron Nitrides: The Crossover between Rings and Cages, J. Phys. Chem. A, 105: 261-263 (2001).
[9] Baei, M.T., Ahmadi Peyghan A., Bagheri Z., A DFT Study on CO2 Interaction with a BN Nano-Cage  Bull. Korean, Chem. Soc., 33: 3338-3342 (2012).
[10] بلبل امیری، محدثه؛ ارشدی، ستار؛ عزیزی، زهرا؛ بررسی برهم­کنش گاز خردل بر روی نانولوله­ های آلومینیم ـ نیترید زیگزاگ (0، 4)، (0، 5) و (0، 6)، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)33: 31 تا 41 (1393).
[11] عبدالشاهی­نژاد، سارا؛ برقعی، سید مهدی؛ سیدی، مجتبی؛ حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانوذره­های فریت، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)34: 29 تا 37 (1394).
[12] جورشعبانی، میلاد؛ بدیعی، عیرضا؛ لشگری، نگار؛ محمدی زیارانی، قدسی؛ تهیه و شناسایی نانومتخلخل 16 V-SBA-و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)34: 13 تا 20 (1394).
[13] زمان خان، حسین؛ آیتی، بیتا؛ گنجی­دوست، حسین؛ تجزیه فتوکاتالیستی فنل به وسیله نانوذرات روی اکسید تثبیت شده بر بستر بتنی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3 و 4)31: 9 تا 19 (1391).
[14] بشارتی سیدانی، عباس؛ غلامی، محمدرضا؛ تخریب فتوکاتالیستی یک نمونه رنگ آزو به کمک نانوکامپوزیت­های بر پایه TiO2 اصلاح شده با فلزهای Pd، Pt و Ni، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)34: 39 تا 49 (1394).
[15] باوفا، ص؛ باوفا، ف؛ آموزش کاربردی نرم افزارهای Guassian, ChemOffice, GuassView, HyperChem, AIM انتشارات اندیشه سرا، صص. 31-69 (1388)