IQUIBA-NEA   25617
INSTITUTO DE QUIMICA BASICA Y APLICADA DEL NORDESTE ARGENTINO
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Inusuales interacciones doble hole-lump en complejos enlazados por calcógenos
Autor/es:
BURALLI, GABRIEL J; CHACON, YANINA S.; PERUCHENA, N. M.; DUARTE, D. J. R.
Lugar:
Resistencia
Reunión:
Encuentro; XXIII Reunión de Comunicaciones Científicas y Tecnológicas de la UNNE; 2017
Institución organizadora:
Secretaria de Ciencia y Técnica UNNE
Resumen:
Un enlace de calcógeno convencional puede definirse como una interacción del tipo Z-X---B (X= S, Se, Te, Po y B=base de Lewis). Los átomos decalcógeno presentan una región de potencial electrostático positivo en la dirección del enlace covalente Z-X denominado ?agujero sigma?, que le permiteinteraccionar con bases de Lewis. En trabajos recientes se ha reportado la capacidad de los átomos de calcógeno de actuar simultáneamente comoácidos y bases de Lewis, formando complejos cuya fortaleza es comparable a la de los bien conocidos enlaces de halógeno e hidrógeno.En este trabajo se han estudiado las interacciones S---S, Se---Se y Te---Te, en los complejos ZHX---XHZ (con X = S, Se, Te; y Z = -CN, -NC, -Cl, -F),con el objeto de conocer la naturaleza de estas inusuales interacciones y obtener un conocimiento profundo acerca de los fundamentos fisicoquímicosque rigen su formación ye estabilidad. La optimización geométrica de monómeros y dímeros se realizó sin restricciones con el paquete de programasGaussian03 al nivel MP2/aug-cc-pVTZ. El análisis de la densidad electrónica y de su función Laplaciana se realizó en el marco de la teoría QTAIM(Quantum Theory of Atoms in Molecules, por sus siglas en inglés) con el programa AIMAll y la descomposición de la Energía de interacción fuerealizada con el método LMOEDA (Localized Molecular Orbital Energy Decomposition Analysis, por sus siglas en inglés) con el paquete deprograma GAMESS.La descomposición energética indica que las componentes electrostática (Eele) y de polarización (Epol) son las que más contribuyen a laestabilización de estos sistemas, estas magnitudaes se incrementan a medida que aumenta la fortaleza de los complejos. El análisis de la densidadelectrónica, revela la existencia de un punto crítico de enlace (PCE) y un camino de enlace que une los átomos de calcógeno interactuantes, indicandola existencia de una interacción molecular del tipo S---S, Se---Se y Te---Te.El análisis de la función L(r) muestra que la formación de los complejos estudiados se debe una interacción ?doble hole-lump? y tiene su origen en laatracción electrostática entre la región de acumulación de carga (lump) en la concentración de carga de la capa de valencia (CCCV) correspondiente alos pares libres de un átomo de calcógeno (S, Se y Te) y el núcleo desprotegido del otro átomo de calcógeno (hole) y viceversa. Por otra parte, lacorrelación encontrada entre Ve-n(rb) y la Energía de Binding, indica que la atracción electrostática juega un importante rol en la determinaciónestructural y la estabilidad de estos complejos.Firmas: