4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları

Yıl: 2018 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 311 - 319 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 22-02-2020

4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları

Öz:
Bu çalışma, 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin (III)' in kuantum kimyasal hesaplamalar ve spektral tekniklerlekarakterizasyonunu sunmaktadır. Bileşiğin temelhalde 1H ve 13C NMR kimyasal kayma değerleri ve titreşimfrekansları 6-31G(d) temel seti ile yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT / B3LYP) metodu kullanılarak hesaplandı.Hesaplanan titreşin frekansların ve kimyasal kayma değerlerinin deneysel değerler ile uyumlu olduğu görüldü.Bileşiğin kuantum kimyasal hesaplamaları (geometrik yapısı,moleküler geometrisi, optimize geometrikparametreler, bağ uzunluğu bağ açısı ) 6-31G(d) temel seti ile yoğunluk fonksiyonel teorisi (DFT / B3LYP)metoduyla gerçekleştirildi. HOMO-LUMO enerjileri, iyonizasyon enerjisi, elektron afinitesi, kimyasal sertlik vekimyasal yumuşaklık gibi elektronik özellikler DFT yöntemi kullanılarak hesaplandı. Bileşiğin molekülerelektrostatik potansiyel (MEP) yüzeyi elde edildi.
Anahtar Kelime:

Synthesis and Theoretical Chemical Calculations of 4-Chloromethyl-6,8- dimethylcoumarin Compound

Öz:
This work presents the characterization of 4-Chloromethyl-6,8-dimethylcoumarin (III) by quantum chemical calculations and spectral techniques. The vibrational frequencies and gauge including atomic orbital (GIAO) 1H and 13C NMR chemical shift values of the title compound in the ground state have been calculated using the density functional method (B3LYP) with the 6-31G(d) basis set. The calculated results show that the optimized geometry can well reproduce the theoretical vibrational frequencies and chemical shift values show good agreement with experimental values. Quantum chemical calculations (geometrical structure, the molecular geometries, optimized geometric parameters, bond lengths, bond angles) of title compound were carried out by density functional theory (DFT/B3LYP) method with 6-31G(d) basis set.The electronic properties such as HOMO–LUMO energies, ionization energy, electron affinity, chemical hardness and chemical softness were calculated by using the DFT method. The molecular electrostatic potential (MEP) surface of the title compound was obtained.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • http://micro.magnet.fsu.edu/phytochemicals/pages/coumarin (Erişim Tarihi: 09.07.2016).
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Coumarin (Erişim Tarihi: 09.07.2016).
  • Sajan D., Erdogdu Y., Reshmy R., Dereli O., Kurien T., Joe H. 2011. DFT-based Molecular Modeling, NBO Analysis and Vibrational Spectroscopic Study of 3-(bromoacetyl) coumarin, Spectrochim. Acta Part A, 82: 118-125.
  • Frisch M.J., Trucks H.B., Schlegel G.E., Scuseria M., Robb J.R., Cheeseman G., Scalmani V., Barone B., Mennucci G.A., Petersson H., Nakatsuji M., Caricato X., Li H.P., Hratchian A.F., Izmaylov J., Bloino G., Zheng J.L, Sonnenberg M., Hada M., Ehara K, Toyota R, Fukuda J, Hasegawa M., Ishida T., Nakajima Y., Honda O., Kitao H., Nakai T., Vreven A., Montgomery J., Peralta F., Ogliaro M., Bearpark J.J., Heyd E., Brothers K.N., Kudin V.N., Staroverov R., Kobayashi J., Normand K., Raghavachari A., Rendell J.C., Burant S.S., Iyengar J., Tomasi M., Cossi N., Rega J.M., Millam M. 2009. Gaussian Inc. Wallingford CT.
  • Becke A.D. 1988. Density-Functional Exchange-Energy Approximation With Correctasymptotic Behavior, Phys Rev A Gen Phys., 98: 3098-3100.
  • Becke A.D. 1993. A new Mixing of Hartree-Fock and Local Density-Functional Theories, Journal of Chem. Phys., 98: 372-1377.
  • http://web.itu.edu.tr/ozcanm/kim/molekuler%20geometri.pdf (Erişim Tarihi:08.09.2016).
  • Raj R.K., Gunasekaran S., Gnanasambandan T., Seshadri V.T. 2015. Combined Spectroscopic and Studies on 6-Bromo-4-cloro-3-formyl Coumarin, Spectrochim. Acta A Mol. Biomol. Spectros. 139: 505-514.
  • Günay N., Pir H., Atalay Y. 2011. SCS CN Yağış-Akış Modelinin CBS ve Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Uygulanması: Havran Çayı Örneği (Balıkesir). Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Dergisi, 15-32.
  • Pearson R. 1989. Absolute Electronegativity and Hardness: Applications to Organic Chemistry, Journal Org. Chem, 54: 1423-1430.
  • Pearson R.G. 1986. Absolute Electronegativity and hardness Correlated With Molecular Orbital Theory, Proceeding of the National Academiy of Sciences. 83: 8440-8441.
  • Koparir P., Sarac K., Orek C., Koparir M. 2016. Molecular structure, Spectroscopic Properties and Quantum Chemical Calculations of 8-t-Buthyl-4-Methyl-2H-Chromen-2-One, Journal of Molecular Structure, 1123: 407-415.
  • Cramer C.J. 2004. Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models, Computational Chemistry, 596.
  • Levine I.N. 2000. Many‐Electron Atoms. Quantum chemistry. Prentice‐ Hall Inc, 739s. New Jersey.
  • Varsanyi G. 1973. Molecular Structure and Spectroscopic Properties of 4-Methoxybenzaldehyde Based on Density Functional Theory Calculations, Academic Kiado, Budapest, 2: 15-17.
  • Jag M. 2001 Organic Spectroscopy Principles and Applications, second ed. New Delhi.
  • Du X.H., Hansell C., Doyle.E.P., Caffrey C.R., Holler T.P., Kerrow J.H., Cohen F.E. 2002. Journal Med. Chem, 45: 2695.
  • Sajan D., Erdogdu Y., Reshmy R., Dereli Ö., Kurien Thomas K., Joe H.I. 2011. DFT-Based Molecular Modeling, NBO Analysis and Vibrational Spectroscopic Study of 3- (bromoacetyl)coumarin Spectrochim. Acta Part A, 82: 118-125.
  • Erdogdu Y. 2013. Investigations of FT-IR, FT-Raman, FT-NMR Spectra and Quantum Chemical Computations of Esculetin Molecule, Spectrochim. Acta Part A: Mol. Biomol. Spec, 106: 25-33.
  • Balcı M. 2008. Organik Kimya Reaksiyon Mekanizmaları, Türkiye Bilimler Akademisi Ders Kitapları, 28s. Ankara.
APA SARAÇ K (2018). 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları. , 311 - 319.
Chicago SARAÇ Kamiran 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları. (2018): 311 - 319.
MLA SARAÇ Kamiran 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları. , 2018, ss.311 - 319.
AMA SARAÇ K 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları. . 2018; 311 - 319.
Vancouver SARAÇ K 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları. . 2018; 311 - 319.
IEEE SARAÇ K "4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları." , ss.311 - 319, 2018.
ISNAD SARAÇ, Kamiran. "4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları". (2018), 311-319.
APA SARAÇ K (2018). 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7(2), 311 - 319.
Chicago SARAÇ Kamiran 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7, no.2 (2018): 311 - 319.
MLA SARAÇ Kamiran 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, 2018, ss.311 - 319.
AMA SARAÇ K 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 7(2): 311 - 319.
Vancouver SARAÇ K 4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları. Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 7(2): 311 - 319.
IEEE SARAÇ K "4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları." Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 7, ss.311 - 319, 2018.
ISNAD SARAÇ, Kamiran. "4-Klorometil-6,8-dimetilkumarin Bileşiğinin Sentezi ve Teorik Kimyasal Hesaplamaları". Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7/2 (2018), 311-319.