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dc.contributor.advisor1José Rachid Mohallempt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/6757643514545952pt_BR
dc.contributor.referee1Ricardo Wagner Nunespt_BR
dc.contributor.referee2Jadson Cláudio Belchiorpt_BR
dc.contributor.referee3André Farias de Mourapt_BR
dc.contributor.referee4Ginette Jalbert de Castro Fariapt_BR
dc.creatorPaulo Fernando Gomes Vellosopt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/0354119376347263pt_BR
dc.date.accessioned2023-08-17T19:33:10Z-
dc.date.available2023-08-17T19:33:10Z-
dc.date.issued2020-03-20-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/1843/57903-
dc.description.abstractNessa tese reportamos o uso de uma molécula virtual do tipo HD como sonda para o estudo de ambientes moleculares. A sonda tem momento de dipolo que pode ser ajustado pela modificação das massas nucleares com o uso da FNMC. Ela pode ser usada para fazer análise de ambientes moleculares, em particular, para sondar regiões polarizaveis e para calcular campos eletrostáticos moleculares, os quais são propostos como uma nova métrica para intensidade de ligações intermoleculares. Para testar a sonda, usamos sis- temas simples (hidrogênio, água, benzeno e clorobenzeno). Uma vez que a performance da sonda foi comprovada, aplicamos o método para analisar a cavidade de um par de Lewis frustrado, e contribuir para a discussão do mecanismo de ativação da molécula de hidrogênio. Nossos resultados estão de acordo com o modelo de ativação por transferên- cia de elétrons. Além disso, aplicamos o método ao estudo de dois tipos de interações intermoleculares, ligações contendo π- e σ-hole. Essas interações são criadas por regiões de potencial eletrostático positivo em moléculas, e são capazes de produzir interações não covalentes com regiões negativas, por exemplo, com pares de elétrons de moléculas contendo nitrogênio ou oxigênio. Baseado no teorema de Hellmann-Feynman, que afirma que ligações intermoleculares são completamente descritas por interações Coulombianas (eletrostática mais polarização), usamos a sonda para calcular os campos elétricos das ligações e usar como um quantificador para as interações.pt_BR
dc.description.resumoIn this thesis we report the use of an HD-like virtual molecule used as a probe to study molecular environments. The probe has a dipole moment which is tuned by modifying its nuclear masses using FNMC. It can be used to analyse molecular environments, in particular to probe polarisable molecular regions and to calculate molecular electrostatic fields, which we propose to be used as a new metric of intermolecular bond intensity. To test the probe we used simple systems (hydrogen, water, benzene and chlorobenzene). Once the performance of the probe was assessed, we applied it to analyse the cavity inside a frustrated Lewis pair and contribute to the discussion of the mechanism for hydrogen activation. Our results are in concordance with the electron transfer activation mecha- nism. We later applied the method to study two types of inter molecular interactions, π- and σ-hole bonds. These interactions are created by regions of positive electrostatic potential in molecules, capable of producing non-covalent interactions with negative re- gions, for example, lone pairs of molecules containing nitrogen or oxygen. Based on the Hellmann-Feynman theorem, which states that intermolecular bonds are fully described by Coulombian interactions (electrostatic plus polarisation), we used the probe to calcu- late the electric fields of the bonds and use it as a quantifier for the interactions.pt_BR
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológicopt_BR
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superiorpt_BR
dc.languageengpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Geraispt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICApt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Físicapt_BR
dc.publisher.initialsUFMGpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pt/*
dc.subjectIsotopic probept_BR
dc.subjectMolecular interactionspt_BR
dc.subjectMolecular physicspt_BR
dc.subjectQuantum chemistrypt_BR
dc.subjectMolecular electrostatic fieldspt_BR
dc.subjectMolecular electrostatic potentialpt_BR
dc.subjectPost Born-Oppenheimerpt_BR
dc.subjectMolecular environmentspt_BR
dc.subject.otherFísica molecularpt_BR
dc.subject.otherCampo eletrostáticopt_BR
dc.subject.otherFísico-químicapt_BR
dc.subject.otherQuímica quânticapt_BR
dc.titleA computational probe for molecular environmentspt_BR
dc.title.alternativeUma sonda computacional para ambientes molecularespt_BR
dc.typeTesept_BR
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