Estudio teórico de la fisisorpción de tosilato en superficies AU10, AU15 y AU18 utilizando el enfoque DFT

La transferencia de carga desde los nanomateriales orgánicos a las superficies de metales preciosos ocurre como resultado del fenómeno de fisisorción. La fisisorción desempeña un papel importante en muchas aplicaciones. Se investigaron un conjunto de propiedades, como geometrías moleculares, mapas d...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores principales: Thamer, Fatima, Shwya, Abbas
Formato: Online
Idioma:eng
Publicado: Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua 2023
Acceso en línea:https://www.camjol.info/index.php/NEXO/article/view/17453
id NEXO17453
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institution Universidad Nacional de Ingeniería
collection Nexo Revista Científica
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author Thamer, Fatima
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Estudio teórico de la fisisorpción de tosilato en superficies AU10, AU15 y AU18 utilizando el enfoque DFT
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description La transferencia de carga desde los nanomateriales orgánicos a las superficies de metales preciosos ocurre como resultado del fenómeno de fisisorción. La fisisorción desempeña un papel importante en muchas aplicaciones. Se investigaron un conjunto de propiedades, como geometrías moleculares, mapas de densidad de contorno, potenciales electrostáticos (PE), espectros infrarrojos (IR), estados electrónicos, energías HOMO y LUMO, brechas de energía (Eg), potencial de ionización (I.P), afinidad electrónica (E.A), momento dipolar, polarizabilidades α_xx, α_yy y α_zz, polarizabilidad promedio <α>, simetría y densidad de estados utilizando algoritmos del paquete de software Gaussian 09 con bases LANL2DZ y B3LYP. Se investigó la energía del estado fundamental de (Au10-OTS), (Au15), (Au15-OTS), (Au18) y (Au18-OTS), pero la estructura de (Au10) se ha presentado con bases LANL2MB y B3LYP. El estudio de investigación aborda el fenómeno de la fisisorción desde el nanomaterial orgánico hasta el silano (OTS) en la superficie de metal precioso (superficies de oro), y se concentra en si ocurre un procedimiento de transferencia de carga en la superficie. Los fenómenos de fisisorción y el procedimiento de transferencia de carga que ocurren en la superficie se pueden conocer a través de algunas propiedades, como los mapas de contorno de energía cerrada, los potenciales electrostáticos, la simetría y la densidad de estados. Se estudiaron los estados electrónicos y la propiedad de la brecha de energía en esta investigación para reconocer la importancia de las estructuras geométricas en los dispositivos electrónicos y las diferentes aplicaciones electrónicas en diversas ramas del conocimiento. La investigación incluyó el potencial de ionización y la afinidad electrónica para determinar si la estructura geométrica se comportará como donante o aceptor, ya que la energía de ionización demuestra la capacidad de la estructura geométrica para donar electrones en una interacción, mientras que la afinidad electrónica describe la capacidad de la estructura geométrica para aceptar electrones en una interacción.
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title_alt Theoretical study of physisorption of tosylate on AU10, AU15 and AU18 surfaces utilizing DFT approach
publisher Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua
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spelling NEXO174532024-04-01T17:08:58Z Theoretical study of physisorption of tosylate on AU10, AU15 and AU18 surfaces utilizing DFT approach Estudio teórico de la fisisorpción de tosilato en superficies AU10, AU15 y AU18 utilizando el enfoque DFT Thamer, Fatima Shwya, Abbas Physisorption DFT DOS Symmetry Polarizability Electrostatic Potential Energy gap Fisisorción DFT (Teoría de la Funcional Densidad) DOS (Densidad de Estados) Simetría Polarizabilidad Potencial Electrostático Brecha de Energía Charge transfer from organic nanomaterial to the coinage metal surfaces occur as a result to the physisorption physisorption phenomena. Physisorption plays a major role in many applications. A set of properties such as, molecular geometries,  contour density maps, electrostatic potentials (ESPs), infrared spectra (IR), electronic states, HOMO and LUMO energies, Energy gaps (Eg), ionization potential (I.P), electron affinity (E.A),dipole moment, polarizabilities ,   average polarizability , symmetry and density of states by using Gaussian 09 software package algorithms were investigated  at LANL2DZ, B3LYP and  the ground state energy of (Au10-OTS) , (Au15) , (Au15-OTS), (Au18) and (Au18-OTS) , but the structure of (Au10) has been submitted at LANL2MB,B3LYP basis sets. The research study physisorption phenomena from the organic nanomaterial to sylate (OTS) to the coinage metal surface (gold surfaces), also the research concentrate if charge transfer procedure gets at the surface. Physisorption phenomena and charge transfer procedure that happen at the surface can be known throughout some properties such as the closed energy contour maps, electrostatic potentials, symmetry and density of states. Electronic states and energy gap property have been studied in this research to recognize importance of the geometrical structures in the electronic devices and the different electronic applications in different branch of knowledges. The research had the ionization potential and electron affinity credits to demonstrate if the geometrical structure will behave as a donor or an acceptor because the ionization energy demonstrate ability of the geometrical structure to donate the electrons in an interaction, but the electron affinity describes the capacity of the geometrical structure to accept electrons in an interaction.      La transferencia de carga desde los nanomateriales orgánicos a las superficies de metales preciosos ocurre como resultado del fenómeno de fisisorción. La fisisorción desempeña un papel importante en muchas aplicaciones. Se investigaron un conjunto de propiedades, como geometrías moleculares, mapas de densidad de contorno, potenciales electrostáticos (PE), espectros infrarrojos (IR), estados electrónicos, energías HOMO y LUMO, brechas de energía (Eg), potencial de ionización (I.P), afinidad electrónica (E.A), momento dipolar, polarizabilidades α_xx, α_yy y α_zz, polarizabilidad promedio <α>, simetría y densidad de estados utilizando algoritmos del paquete de software Gaussian 09 con bases LANL2DZ y B3LYP. Se investigó la energía del estado fundamental de (Au10-OTS), (Au15), (Au15-OTS), (Au18) y (Au18-OTS), pero la estructura de (Au10) se ha presentado con bases LANL2MB y B3LYP. El estudio de investigación aborda el fenómeno de la fisisorción desde el nanomaterial orgánico hasta el silano (OTS) en la superficie de metal precioso (superficies de oro), y se concentra en si ocurre un procedimiento de transferencia de carga en la superficie. Los fenómenos de fisisorción y el procedimiento de transferencia de carga que ocurren en la superficie se pueden conocer a través de algunas propiedades, como los mapas de contorno de energía cerrada, los potenciales electrostáticos, la simetría y la densidad de estados. Se estudiaron los estados electrónicos y la propiedad de la brecha de energía en esta investigación para reconocer la importancia de las estructuras geométricas en los dispositivos electrónicos y las diferentes aplicaciones electrónicas en diversas ramas del conocimiento. La investigación incluyó el potencial de ionización y la afinidad electrónica para determinar si la estructura geométrica se comportará como donante o aceptor, ya que la energía de ionización demuestra la capacidad de la estructura geométrica para donar electrones en una interacción, mientras que la afinidad electrónica describe la capacidad de la estructura geométrica para aceptar electrones en una interacción. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua 2023-12-31 info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion Peer-Reviewed Article Artículo revisado por pares application/pdf https://www.camjol.info/index.php/NEXO/article/view/17453 10.5377/nexo.v36i06.17453 Nexo Scientific Journal; Vol. 36 No. 06 (2023); 968-982 Nexo Revista Científica; Vol. 36 Núm. 06 (2023); 968-982 1995-9516 1818-6742 eng https://www.camjol.info/index.php/NEXO/article/view/17453/21420 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/