Síntese e caracterização de complexos metálicos (CuI,CuII,CoII, PdII) derivados do ligante 2-(2-piridilselanometil)piridina
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2018-10-29Metadatos
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Este trabalho apresenta a síntese e a caracterização de oito compostos derivados de uma nova metodologia de síntese do ligante 2-(2-piridilselanometil)piridina com metais de diferente dureza. Todos os compostos tiveram sua estrutura elucidada por difração de raios X em monocristal, além de outros métodos de caracterização, como espectroscopia de infravermelho, análise elementar e espectrometria de massas. Seis diferentes complexos foram obtidos a partir da reação direta do ligante com sais metálicos, estes complexos envolvendo íons CuII, CuI, CoII e PdII. Os outros dois complexos foram obtidos a partir de uma mesma proposta reacional, entretanto durante a exposição prolongada ao ar, observou-se a oxidação do ligante. Dentre os oito compostos sintetizados nesse trabalho, sete são inétidos na literatura (1, 2, 2a, 2b, 3, 4 e 5). O carbono alifático presente na estrutura do ligante em estudo atua como espaçador e, foi utilizado com objetivo de avaliar sua influência frente a complexação com metais de transição de diferente dureza, com intuito de proporcionar flexibilidade e uma maior estabilidade aos complexos formados. Todos os compostos obtidos nesse trabalho demonstraram seguir uma tendência de complexação que está de acordo com a teoria de Pearson sobre ácidos e bases, onde bases duras como átomos de nitrogênio e oxigênio coordenam a metais duros e ácidos macios como o átomo de selênio a metais mais macios. O composto 5 formou-se um organometálico com PdII, uma proposta de mecanismo foi realizada a fim de elucidar esse comportamento. O composto 1 foi submetido a análise do comportamento como fotosensibilizador do TiO2 em testes de fotocatálise na produção de gás hidrogênio a partir da fotólise da água utilizando um simulador de luz solar. O compósito 1 como foi denominado, apresentou resultados satisfatórios em termos quantitativos na evolução da produção de H2, em seu ápice mostrou-se 79% mais eficiente do que o material comparativo disponível comercialmente, além de apresentar band gap ótico elevado de 3,53 eV.
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