Dergiler / El-Cezerî Journal of Science and Engineering / 2021 / Cilt: 8 - Sayı: 3
(1E,1'E)-2,2'-tiobis(1-(3-mesitil-3-metilsiklobutil)etan-1-on) Dioksim için Sentez, Karakterizasyon ve Teorik İnhibitör Çalışması
- Sayfa
- 1496–1510
- DOI
- —
Özet
Bu çalışmada (1E,1'E)-2,2'-thiobis(1-(3-mesityl-3-methylcyclobutyl)ethan-1-one) dioxime sentezlenmiş ve hem deneysel hem de sayısal olarak karakterizasyonu rapor edilmiştir. Katı faz FT-IR spektrumu 4000–400 cm- 1 aralığında gözlemlendi ve 1H ve 13C NMR analizi için CDCl3 solventleri kullanıldı. Moleküler geometri, 6- 31G(d, p) temel setleri ile temel durumda Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT/B3LYP) yöntemi kullanılarak hesaplandı. Titreşim sinyalleri ve kimyasal kaymalar teorik olarak ölçülmüş ve deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Başlıktaki bileşiğimize uygulanan B3LYP/6-31G(d,p), en yüksek dolu moleküler orbitalin enerjisi (EHOMO), en düşük boş moleküler orbitalin enerjisi (ELUMO), enerji boşluğu ( ΔE = ELUMO - EHOMO) ve özellikle moleküler geometrisi ve elektronik özellikleri çalışılan organik bileşiklerin korozyon etkinliğine ilişkin dipol momenti (μ) hesaplanmıştır. Bu ölçüm sonuçları kullanılarak inhibitör aktiviteye sertlik (ɳ), yumuşaklık (σ), elektronegatiflik (χ) değerleri gibi özellikler hesaplanmıştır. Demir yüzeyi ile organik bileşikler arasındaki etkileşimi belirleyen transfer edilen elektronların oranı (ΔN) da hesaplandı. Korozyon önleyici davranışı bu nedenle deneysel bir çalışma olmadan tahmin edilebilir. Hesaplamaların bulguları, organik bazlı korozyon inhibitörleri ile kuantum kimyasal parametreler süreci arasında iyi bir ilişki olduğunu göstermektedir.
Abstract
In this study synthesized and characterization of (1E,1'E)-2,2'-thiobis(1-(3-mesityl-3- methylcyclobutyl)ethan-1-one) dioxime for both experimental and computational was reported. The solid-state FT-IR spectrum was observed in the range of 4000–400 cm-1 and CDCl3 solvents were used for 1H and 13C NMR analysis. The molecular geometry was calculated using the Density Functional Theory (DFT/B3LYP) method in the ground state with the 6-31G(d, p) basis sets. Vibrational assignments and chemical shifts have been measured theoretically and compared to experimental data. B3LYP/6-31G(d,p) applied on our title compound to found different parameters such as the energy of the highest occupied molecular orbital (EHOMO), the energy of the lowest unoccupied molecular orbital (ELUMO), energy gap ( ΔE = ELUMO - EHOMO) and the dipole moment (μ) related to the corrosion efficacy of organic compounds whose molecular geometry and electronic properties are especially studied were calculated. Properties such as hardness (ɳ), softness (σ), electronegativity (χ) values were computed using these measurement results to inhibitor activity. The fraction of transferred electrons (ΔN) was also calculated, which determined the interaction between the iron surface and the organic compounds. Corrosion inhibitor behavior can therefore be predicted without an experimental study. The findings of the calculations show good relation between organic-based corrosion inhibitors and quantum chemical parameters process.