INQUINOA   21218
INSTITUTO DE QUIMICA DEL NOROESTE
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y VIBRACIONALES DE 2-(2-BENZOFURANIL)-2-IMIDAZOLINA
Autor/es:
CHRISTIAN D. CONTRERAS; AIDA BEN ALTABEF; SILVIA A. BRANDÁN
Lugar:
Salta, R. Argentina
Reunión:
Congreso; XVI Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica; 2009
Institución organizadora:
AAIFQ, Universidad Nacional de Salta
Resumen:
Objetivos: Estudiar las propiedades estructurales y vibracionales de 2-(2-benzofuranil)-2-imidazolina tanto experimental como teóricamente, a fin de comprender los mecanismos mediante los cuales la molécula presenta propiedades tan relevantes. Resultados: De la curva de energía potencial (B3LYP/6-31G*) se obtuvo una única estructura estable de simetría C1. Los parámetros geométricos fueron obtenidos usando los conjuntos de funciones base 6-31G* y 6-311++G**3. Las frecuencias vibracionales experimentales se obtuvieron de la medida de los espectros de IR y Raman del sólido mientras que las frecuencias vibracionales armónicas se obtuvieron a partir de cálculos DFT (B3LYP) con los dos conjuntos de funciones bases mencionadas. Se calcularon los parámetros geométricos del compuesto en fase gas y se estudiaron su energía y propiedades topológicas así como también la magnitud de las interacciones intramoleculares. Se realizaron también cálculos adicionales de potenciales electrostáticos derivados de las cargas atómicas y de orbitales moleculares para predecir su reactividad. Los resultados obtenidos para esta molécula se compararon con los obtenidos para moléculas similares. Los campos de fuerza teóricos fueron escalados usando la metodología del campo de fuerzas mecánico cuántico escalado (SQM) de Pulay y col.4 para el método B3LYP/6-311+G**. Los campos de fuerza escalados se utilizaron para simular los espectros vibracionales y ayudar en la asignación de las bandas fundamentales. Conclusiones: Los espectros vibracionales para 2-(2-benzofuranil)-2-imidazolina fueron completamente asignados en función de los datos experimentales y la predicción teórica de las intensidades y las frecuencias vibracionales. El análisis mecánico cuántico permitió obtener las constantes de fuerza de valencia y los factores de escala que mejor reproducen los datos experimentales. Finalmente, los parámetros geométricos y las constantes de fuerza fueron comparados con compuestos similares. Referencias: 1 Salerno, A.; Perillo, I. A., Molecules, 2005, 10, 435. 2 Szabo, B., Pharmacol. Therapeut., 2002, 93, 1. 3 Programa Gaussian 03, Pittsburg, USA, 2003. 4 P. Pulay et al., J. Am. Chem. Soc, 1983, 105, 7037.