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dc.contributor.advisorMotta Neto, Joaquim Delphino da, 1961-pt_BR
dc.contributor.otherMartins Filho, Harley Paiva, 1964-pt_BR
dc.contributor.otherUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Exatas. Programa de Pós-Graduação em Químicapt_BR
dc.creatorOliveira, Marcos Herrerias dept_BR
dc.date.accessioned2024-11-21T19:06:39Z
dc.date.available2024-11-21T19:06:39Z
dc.date.issued2005pt_BR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1884/4682
dc.descriptionOrientador: Joaquim Delphino da Motta Netopt_BR
dc.descriptionCoorientador: Harley Paiva Martins Filhopt_BR
dc.descriptionDissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Exatas, Programa de Pós-Graduação em Química. Defesa: Curitiba, 2005pt_BR
dc.descriptionInclui bibliografiapt_BR
dc.descriptionÁrea de concentração: Físico-químicapt_BR
dc.description.abstractResumo: O estado fundamental do mononitreto de cobalto ainda é desconhecido. Existem apenas algumas poucas sugestões na literatura, todas baseadas em evidencias de infravermelho. Nós agora apresentaremos os resultados de cálculos CASSCF em alguns estados de baixa energia. Nós utilizamos o programa GAMESS em todos os cálculos. Utlizando a base de Wachter para o cobalto e a base de Dunning & Woon’s cc-TZV para o nitrogênio. Portanto, nossa base resulta em 95 orbitais. Apenas 83 Mos são obtidos, uma vez que o espaço variacional foi restrito aos harmônicos esféricos. A função de onda de referência foi obtida em nível CASSCF com o espaço ativo incluindo os orbitais 3s, 3p, 4s e 3d do cobalto, além dos orbitais 2s e 2p do nitrogênio. Portanto o cálculo pode ser chamado de CASSCF(22,14). Na função de onda resultante para o estado1S+, o maior componente desta configuração é [caroço] (7s)2(8s)2(1d)4(9s)2(3p)4. Nossos resultados para o estado1S+(Re =1.587 Å, ?e = 818 cm-1, µ=2.71 D) são bem aproximados em relação às recentes publicações de Yamaki, Sekiya e Tanaka em nível MRSDCI e de Andrews e Citra em DFT e Infravermelhopt_BR
dc.description.abstractAbstract: The ground state of CoN is still unknown. There are only a few suggestions in the literature, all based on spectroscopic (infrared) evidence. We nowr eport results of CAS-SCF calculations on some low lying states of CoN. We have employed the GAMESS code in all calculations. We have used Watcher's basis forcobalt, and Dunning & Woon’s cc-TZV basis for nitrogen. Therefore, our basis set summed up to 95 basis functions. Only 83 MOs were obtained since we have restricted the variational space to spherical harmonics. The reference wave function was obtained at the CAS-SCF level, with the CAS including the Co 3s, 3p, 4s and 3d orbitals, plus the N 2s and 2p orbitals. Therefore the calculation can be labeled as CAS-SCF(22,15). In the final MC wave function for the S+state, the main componentis from configuration [core] (7s)2(8s)2(1d)4(9s)2(3p)4. Our results for the S+state(Re =1.587 Å, ?e = 818 cm-1, µ=2.71 D) compare well to recent MRSDCI results published by Yamaki, Sekiya and Tanaka as well as laser experiment and DFT calculations by Andrews and Citrapt_BR
dc.format.extentx, 96f. : il., grafs., tabs.pt_BR
dc.format.mimetypeapplication/pdfpt_BR
dc.languagePortuguêspt_BR
dc.relationDisponível em formato digitalpt_BR
dc.subjectCobalto - Análisept_BR
dc.subjectQuímicapt_BR
dc.titleEstudo multiconfiguracional dos estados de baixa energia do mononitreto de cobaltopt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR


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