Espectro Vibracional dos complexos tioglicolatos de Zn(II) e Cd(II), estrutura e orbitais de ligação natural
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v12i7.42678Palavras-chave:
Thioglycolate complexes of Zn(II) and Cd(II); Vibrational spectra; Natural bond orbital analysis (NBO).Resumo
O objetivo desta pesquisa foi caracterizar o espectro vibracional dos complexos tioglicolatos de Zn(II) e Cd(II), assim como as suas estruturas, análise vibracional e dos orbitais naturais de ligações, por meio dos espectro no infravermelho com transformada de fourier (FT-IR) e Raman. Os complexos de tioglicolato de Zn(II) e Cd(II) foram sintetizados seguindo os procedimentos dados pelo método gráfico, e a análise estrutural foi realizada pelo método teórico-experimental utilizando tanto o híbrido RHF/MP2:STO-3G quanto o experimental FT -Espectros IR e FT-Raman. Os cálculos foram realizados na estrutura otimizada e os números de onda vibracionais harmônicos para ambos os complexos foram obtidos. A segunda derivada dos espectros vibracionais e a análise de deconvolução também foram realizadas. Os espectros infravermelho e Raman mostram muitas bandas de combinação e sobretons em ambos os casos. Os espectros calculados e experimentais confirmaram a hipótese estrutural considerando dois ATG (ácido tioglicólico) com duas moléculas de água na esfera de coordenação dos átomos centrais. A análise do orbital de ligação natural (NBO) também foi realizada para estudar a hibridização de Zn(II) e Cd(II) levando a uma geometria pseudo-octaédrica para ambos os complexos.
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