Imię i nazwisko |
|
Ćwiczenie 5 |
Wyznaczanie bariery energetycznej dla rotacji wokół wiązania |
Rys. 1. Badana cząsteczka - forma I
Rys. 2. Badana cząsteczka - forma II
Tabela 1. Zależność ciepła tworzenia od wartości kąta dwuściennego 12-11-10-2
Kąt 12-11-10-2 [deg] |
Ciepło tworzenia [kcal/mol] |
-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0 |
-33,5929 -33,4708 -33,5927 -33,8841 -34,2013 -34,4362 -34,5456 -34,5568 -34,5151 -34,4732 -34,4750 -34,5541 -34,6412 -34,6414 -34,4989 -34,1949 -33,7343 -33,1729 -32,6473 -32,4099 -32,6469 |
Rys. 3. Bariera rotacji grupy -COOH w cząsteczce zależność ciepła tworzenia od wartości kąta dwuściennego 12-11-10-2
Podsumowanie:
Forma II cząsteczki (wartość kąta dwuściennego 12-11-10-2 = 120o, ciepło tworzenia 34,6414 kcal/mol) jest bardziej stabilna od formy I (wartość kąta 12-11-10-2 = 60o, ciepło tworzenia -34,5568 kcal/mol). Wysokości barier rotacji: dla przejścia forma I => forma II bariera energii wynosi 0,0836 kcal/mol a dla przejścia forma II => forma I wynosi ona 0,1682 kcal/mol.
Wnioski:
W wyniku rotacji wokół wiązania -COOH otrzymałam dwie formy konformacyjne badanej cząsteczki. Oba minima świadczą o trwałości obu form. Forma II jest bardziej stabilna niż forma I.