Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Theoretical description of hydrogen bonding in oxalic acid dimer and trimer based on the combined extended-transition-state energy decomposition analysis and natural orbitals for chemical valence (ETS-NOCV)

Tytuł:
Theoretical description of hydrogen bonding in oxalic acid dimer and trimer based on the combined extended-transition-state energy decomposition analysis and natural orbitals for chemical valence (ETS-NOCV)
Autorzy:
Michalak, Artur
Mitoraj, Mariusz
Boczar, Marek
Kurczab, Rafał
Data publikacji:
2010
Słowa kluczowe:
extended transition state
natural orbitals for chemical valence
resonance assisted hydrogen bonds
oxalic acid dimer and trimer
ETS-NOCV
Język:
angielski
ISBN, ISSN:
16102940
Prawa:
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
Linki:
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00894-010-0740-6.pdf  Link otwiera się w nowym oknie
Dostawca treści:
Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego
Artykuł
In the present study we have analyzed hydrogen bonding in dimer and trimer of oxalic acid, based on a recently proposed charge and energy decomposition scheme (ETS-NOCV). In the case of a dimer, two conformations, α and β, were considered. The deformation density contributions originating from NOCV’s revealed that the formation of hydrogen bonding is associated with the electronic charge deformation in both the σ—(Δρσ) and π-networks (Δρπ). It was demonstrated that σ-donation is realized by electron transfer from the lone pair of oxygen on one monomer into the empty r » H O orbital of the second oxalic acid fragment. In addition, a covalent contribution is observed by the density transfer from hydrogen of H-O group in one oxalic acid monomer to the oxygen atom of the second fragment. The resonance assisted component (Δρπ), is based on the transfer of electron density from the π—orbital localized on the oxygen of OH on one oxalic acid monomer to the oxygen atom of the other fragment. ETS-NOCV allowed to conclude that the σ(O—HO) component is roughly eight times as important as π (RAHB) contribution in terms of energetic estimation. The electrostatic factor (ΔEelstat) is equally as important as orbital interaction term (ΔEorb). Finally, comparing βdimer of oxalic acid with trimer we found practically no difference concerning each of the O–-HO bonds, neither qualitative nor quantitative.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies