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dc.contributor.advisorGargano, Ricardo-
dc.contributor.authorSilva, Romário Sousa-
dc.date.accessioned2019-09-16T11:24:23Z-
dc.date.available2019-09-16T11:24:23Z-
dc.date.issued2019-09-16-
dc.date.submitted2019-02-20-
dc.identifier.citationSILVA, Romário Sousa. Dinâmica, espectroscopia e tempo de vida dos complexos formados por metanol e gases nobres. 2019. 43 f., il. Dissertação (Mestrado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.unb.br/handle/10482/35433-
dc.descriptionDissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2019.pt_BR
dc.description.abstractO presente trabalho apresenta um estudo detalhado das propriedades dinâmicas, espectroscópicas e da estabilidade dos complexos formados pelo metanol (CH3OH) e os gases nobres He, Ne, Ar, Kr, Xe e Rn. Mais precisamente, foram determinados as energias rovibracionais, as constantes espectroscópicas rovibracionais e o tempo de vida em função da temperatura dos complexos metanol-gases nobres. Esses cálculos foram desenvolvidos a partir das curvas de energia potencial (CEP), obtidas pela forma analítica Improved Lennard-Jones (ILJ) utilizando parâmetros ajustáveis tais como energia de dissociação e distância de equilíbrio provenientes de dados experimentais (metanol-Ne, Ar, Kr e Xe) e de estrutura eletrônica (metanol-He e Rn). O sistema CH3OH-Rn teve o maior valor da constante espectroscópica vibracional !e, enquanto o sistema CH3OH-Ne teve o menor. Os resultados encontrados para o tempo de vida do complexo CH3OH–He ficaram abaixo de 1 ps para todo intervalo de temperatura considerado (200-500K), sugerindo que esse sistema não é estável. Baseado nos cálculos do tempo de vida, foi possível verificar que o sistema metanol-Rn foi o mais estável de todos os sistemas aqui estudados para quase todo o intervalo de temperatura (200-500K), ficando ligeiramente abaixo somente do sistema metanol-Xe para a temperatura próxima de 500K. Os valores obtidos tanto para as constantes espectroscópicas rovibracionais como o tempo de vida do sistema metanol-Kr concordaram muito bem com os dados disponíveis na literatura.pt_BR
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).pt_BR
dc.language.isoPortuguêspt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.titleDinâmica, espectroscopia e tempo de vida dos complexos formados por metanol e gases nobrespt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
dc.subject.keywordMetanolpt_BR
dc.subject.keywordGases nobrespt_BR
dc.subject.keywordConstantes espectroscópicaspt_BR
dc.rights.licenseA concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor com as seguintes condições: Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo a Universidade de Brasília e o IBICT a disponibilizar por meio dos sites www.bce.unb.br, www.ibict.br, http://hercules.vtls.com/cgi-bin/ndltd/chameleon?lng=pt&skin=ndltd sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto integral da obra disponibilizada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data.pt_BR
dc.contributor.advisorcoRivera Vila, Henrique Vieira-
dc.description.abstract1This work presents a detailed study of the dynamic, spectroscopic and stable properties of the complexes formed by methanol (CH3OH) and the noble gases He, Ne, Ar, Kr, Xe and Rn. More precisely, the rovibrational energies, the spectroscopic constants and the life-time as a function of the temperature of the noble methanol-gas complexes were determined. These calculations were developed from the potential energy curves (CEP) obtained by Improved Lennard-Jones analytical form using adjustable parameters such as dissociation energy and equilibrium distance from experimental data (methanol- Ne, Ar, Kr and Xe) and of electronic structure calculations (methanol-He and Rn). The CH3OH-Rn system had the highest value of the vibrational spectroscopic constant !e, while the CH3OH-Ne system had the lowest. The results found for the lifetime of the CH3OH-He complex were below 1 ps for any considered temperature range (200-500K), suggesting that this system is not stable. Based on life-time calculations, it was possible to verify that the methanol-Rn system was the most stable of all the systems studied here for almost the entire temperature range (200-500K), being only slightly below the methanol-Xe system for the temperature close to 500K. The obtained values for both the rovibrational spectroscopic constants and the lifetime of the methanol-Kr system agreed very well with the data available in the literature.pt_BR
dc.description.unidadeInstituto de Física (IF)pt_BR
dc.description.ppgPrograma de Pós-Graduação em Físicapt_BR
Aparece nas coleções:Teses, dissertações e produtos pós-doutorado

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