Abstraction and addition kinetics of C2H radicals with CH4, C2H6, C3H8, C2H4, and C3H6: CVT/SCT/ISPE and hybrid meta-DFT methods

文献情報

出版日 2014-12-09
DOI 10.1039/C4CP04677C
インパクトファクター 3.676
著者

Manas Ranjan Dash, B. Rajakumar


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要旨

Rate coefficients for the reactions of C2H radicals with methane (k1), ethane (k2), propane (k3), ethylene (k4), and propylene (k5) were computed using canonical variational transition state theory (CVT) coupled with hybrid-meta density functional theory (DFT) over a wide range of temperatures from 150 to 5000 K. The quantum chemical tunneling effect was corrected by the small curvature tunneling (SCT) method. The dynamic calculations are performed using the variational transition state theory (VTST) with the interpolated single-point energies (ISPE) method at the CCSD(T)/cc-pVTZ//M06-2X/6-31+G(d,p) level of theory. Intrinsic reaction coordinate (IRC) calculations were performed to verify that the transition states are connected to the reactants and products. The rate coefficients obtained over the studied temperature range yield the following Arrhenius expressions (cm3 molecule−1 s−1): k1 = 4.69 × 10−19T2.44 exp[331/T], k2 = 4.29 × 10−17T2.11 exp[432/T], k3 = 4.81 × 10−17T1.98 exp[697/T], k4 = 7.54 × 10−21T2.96 exp[1942/T], and k5 = 8.04 × 10−23T3.44 exp[3011/T] cm3 molecule−1 s−1. Branching ratio calculation for the reactions of C2H radicals with ethylene and propylene shows that the abstraction reactions are not important at lower temperatures. However, as the temperature increases, abstraction reactions become more important.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
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Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

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