Nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết về các đặc tính quang phổ của các dẫn xuất azobenzen trong dung dịch

Journal of Molecular Modeling - Tập 13 - Trang 785-791 - 2007
Robert Zaleśny1, Katarzyna Matczyszyn2, Anna Kaczmarek3, Wojciech Bartkowiak2, Piotr Cysewski1
1Department of Physical Chemistry, Collegium Medicum, Nicolaus Copernicus University, Bydgoszcz, Poland
2Institute of Physical and Theoretical Chemistry, Wrocław University of Technology, Wrocław, Poland
3Research Group for Modeling and Synthesis of Novel Materials, Faculty of Chemistry, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

Tóm tắt

Quang phổ UV-Vis của một loạt các copolymer polymethylmethacrylate (PMMA) với các dẫn xuất trans-azobenzen được đo trong 1,1,2-trichloroethane. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về các quang phổ đã ghi nhận, các phép tính hóa học lượng tử đã được thực hiện cho các azobenzen thay thế sử dụng cả phương pháp tương tác cấu hình với kích thích đơn (CIS) cũng như lý thuyết chức năng mật độ (DFT) với các hàm B3LYP và PBE0. Các phép tính được thực hiện trong dung môi. Cụ thể, chúng tôi nhận thấy rằng năng lượng kích thích PBE0 rất phù hợp với dữ liệu thực nghiệm.

Từ khóa

#azobenzene #PMMA #quang phổ UV-Vis #lý thuyết chức năng mật độ

Tài liệu tham khảo

Schanze KS, Mattox TF, Whitten DG (1982) J Am Chem Soc 104:1733–1735 Schanze KS, Mattox TF, Whitten DG (1983) J Org Chem 48:2808–2813 Nishimura N, Kosako S, Sueishi Y (1984) Bull Chem Soc Jpn 57:1617–1625 Sueishi Y, Asano M, Yamamoto S, Nishimura N (1985) Bull Chem Soc Jpn 58:2729–2730 Sugihara O, Kunioka S, Nonaka Y, Aizawa R, Koike Y, Kinoshita T, Sasaki K (1991) J Appl Phys 70:7249–7252 Harada J, Ogawa K, Tomoda S (1997) Acta Cryst B 53:662–672 Kawata S, Kawata Y (2000) Chem Rev 100:1777–1788 Ichimura K (2000) Chem Rev 100:1847–1873 Tamai N, Miyasaka H (2000) Chem Rev 100:1875–1890 Matczyszyn K, Bartkowiak W, Leszczynski J (2001) J Mol Struct 565–566:53–57 Matczyszyn K, Sworakowski J (2003) J Phys Chem B 107:6039–6045 Schmidt B, Sobotta C, Malkmus S, Laimgruber S, Braun M, Zinth W, Gilch P (2004) J Phys Chem A 108:4399–4404 Blevins AA, Blanchard GJ (2004) J Phys Chem B 108:4962–4968 Poprawa-Smoluch M, Baggerman J, Zhang H, Maas HPA, De Cola L, Brouwer AM (2006) J Phys Chem A ASAP publication Kucharski S, Janik R, Motschmann H, Radüge C (1999) New J Chem 23:765–771 Cimiraglia R, Hofmann HJ (1994) Chem Phys Lett 217:430–435 Cimiraglia R, Asano T, Hofmann HJ (1996) Gaz Chim Ital 126:679–684 Cattaneo P, Persico M (1999) Phys Chem Chem Phys 1:4739–4743 Tamulis A, Tamuliene J, Balevicius ML, Nunzi JM (2000) Mol Cryst Liq Cryst 354:1063–1072 Diau EWG (2004) J Phys Chem A 108:950–956 Crecca CR, Roitberg AE (2006) J Chem Phys A 110:8188–8203 Nonnenberg C, Gaub H, Frank I (2006) Chem Phys Chem 7:1455–1461 Lagugnè-Labarthet F, Adamietz F, Rodriguez V, Sourisseau C (2006) J Phys Chem B 110:13689–13693 Dreuw A, Head-Gordon M (2005) Chem Rev 105:4009–4037 Head-Gordon M, Rico RJ, Oumi M, Lee TJ (1994) Chem Phys Lett 219:21–29 Gaussian 03, Revision C.02, Frisch MJ, Trucks GW, Schlegel HB, Scuseria GE, Robb MA, Cheeseman JR, Montgomery Jr JA, Vreven T, Kudin KN, Burant JC, Millam JM, Iyengar SS, Tomasi J, Barone V, Mennucci B, Cossi M, Scalmani G, Rega N, Petersson GA, Nakatsuji H, Hada M, Ehara M, Toyota K, Fukuda R, Hasegawa J, Ishida M, Nakajima T, Honda Y, Kitao O, Nakai H, Klene M, Li X, Knox JE, Hratchian HP, Cross JB, Bakken V, Adamo C, Jaramillo J, Gomperts R, Stratmann RE, Yazyev O, Austin AJ, Cammi R, Pomelli C, Ochterski JW, Ayala PY, Morokuma K, Voth GA, Salvador P, Dannenberg JJ, Zakrzewski VG, Dapprich S, Daniels AD, Strain MC, Farkas O, Malick DK, Rabuck AD, Raghavachari K, Foresman JB, Ortiz JV, Cui Q, Baboul AG, Clifford S, Cioslowski J, Stefanov BB, Liu G, Liashenko A, Piskorz P, Komaromi I, Martin RL, Fox DJ, Keith T, Al-Laham MA, Peng CY, Nanayakkara A, Challacombe M, Gill PMW, Johnson B, Chen W, Wong MW, Gonzalez C, Pople JA, Gaussian, Wallingford CT, 2004 Cancès E, Mennucci B, Tomasi J (1997) J Chem Phys 107:3032–3040 Tomasi J, Mennucci B, Cancès E (1999) J Mol Str (Theochem) 464:211–226 Chipman DM (2002) Theor Chem Acc 107:80–89 Marques MAL, Gross EKU (2004) Annu Rev Phys Chem 55:427–455 Furche F, Burke K (2005) Time-dependent density functional theory in quantum chemistry. In: Spellmeyer D (ed) Annual Reports in Computational Chemistry, Vol 1. Elsevier Casida ME (1995) Time-dependent density functional response theory for molecules. In: Chong DP (ed) Recent advances in density functional methods. World Scientific, Singapore Van Leeuwen R (2001) Int J Mod Phys B 15:1969–2023 Appel H, Gross EKU, Burke K (2003) Phys Rev Lett 90:043005 Schaftenaar G, Noordik JH (2000) J Comp Aided Mol Des 14:123–134 Perpète EA, Wathelet V, Preat J, Lambert C, Jacquemin D (2006) J Chem Theory Comput 2:434–440 Jacquemin D, Bouhy D, Perpète EA (2006) J Chem Phys 124:204321 Jacquemin D, Wathelet V, Perpète EA (2006) J Phys Chem A 110:9145–9152 Jacquemin D, Preat J, Wathelet V, Fontaine M, Perpète EA (2006) J Am Chem Soc 128:2072–2083 Ruudberg E, Salek P, Helgaker T, Ågren H (2005) J Chem Phys 123:184108