Mehmet Hanifi KebiroÃ"Ÿlu, Rebaz Obaid Kareem*, Othman Abdulrahman Hamad
En este estudio, cuando se añade un átomo de Ti al fosfosilicato (BioGlass 45S5), se investiga su caracterización mediante cálculos químicos cuánticos. La geometría molecular del estado fundamental y la molécula unida a Ti del fosfosilicato se optimizaron utilizando el método HF de conjunto base STO-3G. Se confirmaron las trayectorias de enlace natural, el análisis de la distribución de carga atómica de Mulliken, las transferencias de carga intramolecular y las interacciones intramoleculares. Se dibujan los orbitales moleculares límite y se calculan las cantidades globales relevantes (potencial químico electrónico, índice de electrofilicidad, valores propios de energía HOMO y LUMO) en el nivel de la teoría B3LYP/STO-3G. En el resultado de DOS, dopar las moléculas con compuesto de Ti redujo la energía de brecha de banda de 5,98 eV a 5,77 eV, al tiempo que aumentó la electronegatividad y la suavidad de 1,25 eV a 1,84 eV y de 0,160 eV a 0,170 eV. La energía máxima de 176 nm de la estructura del fosfosilicato es de 11,962 eV, según el análisis UV-visible. La RMN muestra ocho picos de los valores de desplazamiento químico de la molécula (H, O, P y Si), tanto de fosfosilicato como de fosfosilicato de titanio. El número de pico 18 y la frecuencia 504 cm -1 representan la intensidad máxima en el FTIR. Algunos ejemplos de magnitudes termodinámicas incluyen la entropía (S), la capacidad calorífica molar (Cv) y la energía térmica (E). Se simuló el mapa de potencial electrostático molecular (MEP). Según el MEP, la región de reactividad electrofílica de carga negativa de la molécula es de color naranja rojizo. El azul representa la zona reactiva nucleofílica de carga positiva.