F(2P) + C2H6 → HF + C2H5 kinetics study based on a new analytical potential energy surface

文献情報

出版日 2018-07-16
DOI 10.1039/C8CP03103G
インパクトファクター 3.676
著者

J. Espinosa-Garcia, J. C. Corchado, M. Garcia-Chamorro, C. Rangel


原文を見る

要旨

An exhaustive kinetics study was performed for the title reaction using two theoretical approaches: variational transition-state theory and quasi-classical trajectory calculations, based on an original new analytical full-dimensional potential energy surface, named PES-2018, which has been fitted to high-level ab initio calculations. The theoretical results were compared with the available experimental data in the temperature range 189–350 K, a difficult comparison because of experimental controversies about the final rate constants (factor of about two) and on the activation energy (positive and negative values have been reported). There is agreement between the two theoretical approaches, with differences of less than 20%, and with the most recent experiments, with differences of less than 30%. Both theories gave small and positive activation energies, reasonably reproducing the most recent experiments, although they showed less dependence on temperature. To understand the theory/experiment differences, several sources of error were analysed, without discarding experimental uncertainties, such as limitations of the theoretical tools (PES and kinetics approaches), and the manner in which spin–orbit effects were included in the present non-relativistic study. Finally, H/D and 12C/13C kinetics isotope effects were reported for the first time for the title reaction, though unfortunately no experimental data are available for comparison.

関連文献

Cobalt on carbon nanofiber catalysts: auspicious system for study of manganese promotion in Fischer–Tropsch catalysis

G. Leendert Bezemer, Uwe Falke, A. Jos van Dillen, Krijn P. de Jong

2004-12-23 Communication

DOI: 10.1039/B414788J

Active sites for NO reduction over Fe-ZSM-5 catalysts

M. Schwidder, M. Santhosh Kumar, A. Brückner, W. Grünert

2004-12-23 Communication

DOI: 10.1039/B414179B

Nanocrystalline and mesostructured Y2O3 as supports for gold catalysts

Javier Guzman, Avelino Corma

2004-12-14 Communication

DOI: 10.1039/B413338B

A small peptide stereochemically customized as a globular fold with a molecular cleft

Soumendra Rana, Bijoy Kundu, Susheel Durani

2004-11-17 Communication

DOI: 10.1039/B413802C

A peptide-catalyzed asymmetric Stetter reaction

Steven M. Mennen, Jarred T. Blank, Michelle B. Tran-Dubé, Jason E. Imbriglio, Scott J. Miller

2004-11-29 Communication

DOI: 10.1039/B414574G

Front cover

2005-01-20 Cover

DOI: 10.1039/B500445B

Photomagnetic nanorods of the Mo(CN)8Cu2 coordination network

Laure Catala, Corine Mathonière, Alexandre Gloter, Odile Stephan, Thierry Gacoin, Jean-Pierre Boilot, Talal Mallah

2004-12-16 Communication

DOI: 10.1039/B415157G

Solid phase synthesis of biohybrid block copolymers

Irene C. Reynhout, Dennis W. P. M. Löwik, Jan C. M. van Hest, Jeroen J. L. M. Cornelissen, Roeland J. M. Nolte

2004-12-08 Communication

DOI: 10.1039/B413973A

Sol-gel synthesis on self-replicating single-cell scaffolds: applying complex chemistries to nature's 3-D nanostructured templates

Michael R. Weatherspoon, Shawn M. Allan, Eden Hunt, Ye Cai, Kenneth H. Sandhage

2004-12-13 Communication

DOI: 10.1039/B409466B

Synergistic assembly of hyperbranched polyethylenimine and fatty acids leading to unusual supramolecular nanocapsules

Yu Chen, Zhong Shen, Holger Frey, Julia Pérez-Prieto, Salah-Eddine Stiriba

2004-12-16 Communication

DOI: 10.1039/B414046J

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

2-ブロモ-9,9-ジフェニル-9H-フルオレンの主な用途は何ですか?

2-溴-9,9-二苯基芴は、医薬品、工業材料、有機合成の研究分野で応用されます。特に、レーザー材料や機能性ポリマーの合成に使用されることがあります。また、蛍光色...

474918-32-62-Bromo-9,9-diphenyl...
化合物よくある質問

四氯化铱の市場動向や研究トレンドはどうですか?

四氯化铱の市場は研究開発分野で注目されており、特にナノ技術や金属有機框架(MOFs)の分野での需要が増加傾向にあります。価格は安定しており、中国や韓国での生産が...

207399-11-9Tetrachloroiridium h...
化合物よくある質問

4-硝基肉桂酸はどの業界で使用されていますか?

4-硝基肉桂酸は主に医薬品業界で使用されています。また、センサー開発や半導体製造業界でも応用されています。

882-06-44-Nitrocinnamic acid
化合物よくある質問

1-(4-溴-3-氟苯基)-2-氯乙酮を含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

1-(4-溴-3-氟苯基)-2-氯乙酮 (CAS番号: 1260857-14-4) の廃棄物は専門的な廃棄処理が必要です。まず、廃棄物は密閉された容器に収集し、...

1260857-14-41-(4-Bromo-3-fluorop...
化合物よくある質問

苦参酚Kとは何ですか?

苦参酚Kは、CAS番号101236-49-1を持つ化合物で、主に天然由来の生薬から抽出されます。この化合物は、抗炎症作用や抗癌作用を持つことが報告されています。

101236-49-1Kushenol K
化合物よくある質問

POTASSIUM (1-(TERTBUTOXYCARBONYL)AZETIDIN-3-YL)TRIFLUOROBORATE を含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

POTASSIUM (1-(TERTBUTOXYCARBONYL)AZETIDIN-3-YL)TRIFLUOROBORATE を含む廃棄物は、まず安全なエント...

1430219-73-0Potassium (1-(tert-b...
化合物よくある質問

4-庚基-4’-联苯羧酸の市場動向や研究トレンドはどうですか?

4-庚基-4’-聯苯羧酸は、特殊化学品や合成化学の分野で用いられる化学物質ですが、市場動向としては、研究開発の進展とともに需要が増加しています。また、環境配慮型...

58573-94-74'-Heptyl-4-biphenyl...
化合物よくある質問

6-ブロモ-3-メトキシ-1-フェニル-1H-インドゾールを含む廃棄物はどのように処理すべきですか?

6-ブロモ-3-メトキシ-1-フェニル-1H-インドゾールを含む廃棄物は、適切な化学廃棄処理が必要です。通常、廃棄物は密閉容器に収集され、専門の廃棄処理業者に引...

1332527-03-36-Bromo-3-methoxy-1-...
化合物よくある質問

4,4-二甲基-2-吡咯烷酮はどの業界で使用されていますか?

4,4-二甲基-2-吡咯烷酮は医薬、ポリマー、センサー、半導体などの業界で広く使用されています。特に溶媒としての性能が高く評価されています。

66899-02-34,4-dimethylpyrrolid...
化合物よくある質問

リン酸鉍はどのように保存すればよいですか?

リン酸鉍は遮光容器に保存し、乾燥した場所で常温で保管してください。

51312-42-6Sodium Phosphotungst...

掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

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.

おすすめ化合物

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。