铜配位化合物Gaussian光谱模拟
2026年10月2日 12:12关键词:Gaussian;TD-DFT;铜配合物;UV-Vis;开壳层
一、文章简要介绍
这篇Molecules论文研究铜(II)溴乙酸与1,10-菲咯啉反应得到的两种配位化合物,来自波兰罗兹理工大学,2020年发表,DOI:10.3390/molecules25225324。相同原料,只改反应浓度,得到的晶体结构完全不同:化合物1是单核,化合物2是双核三重桥连。文章重点用Gaussian做量子化学计算,解释结构差异如何影响紫外可见吸收。
化合物1是单核结构,铜为六配位,呈畸变四方双锥;化合物2是双核结构,两个铜由两个溴乙酸桥和一个溴桥连在一起,这种三重桥连结构在3400多个铜-菲咯啉化合物里都没有先例。每个铜五配位,几何介于方锥和三角双锥之间。2的外配位层还有一个溴乙酸根和一个溴乙酸分子。
图1 两种配合物的晶体结构:1为单核,2为双核三重桥连
图1是两种配合物的晶体结构。1的螯合溴乙酸根两条Cu-O键相差0.77埃,明显不对称;2的桥连溴乙酸根则对称性好得多。
图2 配位多面体:化合物1为六配位畸变四方双锥,2为五配位过渡几何
图2看配位多面体:1是拉长的六配位八面体,2是五配位过渡几何。畸变来自刚性平面菲咯啉螯合环和羧酸根的约束。
二、Gaussian模拟步骤
步骤一:建模。激发态计算基于X射线衍射确定的坐标,用Mercury程序处理输入结构,把氢原子位置沿X-H键向量归一化到中子衍射平均键长。对化合物2,外配位层的物种也纳入模型。
步骤二:选方法和基组。全部用Gaussian09 D.01版本,B3LYP泛函,Pople 6-31++g(2d,2p)基组。难点是化合物2有两个开壳层铜中心,把整体当闭壳单重态或三重态都算不准吸收峰。
图3 实验与TD-DFT计算UV-Vis光谱对比(黑线为计算谱与振子强度)
图3是化合物1和2的实验与计算UV-Vis光谱对比。1的谱线吻合好;2先做普通限制性计算对不上,必须换非限制UB3LYP。
步骤三:开壳层处理。用UB3LYP建模两个铜(II)的反铁磁耦合,让α自旋电子全部抵消β自旋电子,再做波函数稳定性优化,确认得到的开壳单重态能量最低,再在这个态上跑TD-DFT,一次算130个跃迁覆盖全部实验吸收带。
图4 化合物1的α与β分子轨道图(UB3LYP开壳层计算)
图4是化合物1的α和β轨道。UB3LYP产生两套轨道,谱峰归属要同时看两套轨道的跃迁组合。
三、关键结果与发现
第一个结果:谱峰归属清楚。前两个吸收峰主要是配体间电荷转移(LLCT),来自溴乙酸和溴离子的孤对电子跃迁到菲咯啉的π*轨道;中间峰是配体到金属电荷转移(LMCT),化合物2更明显,因为它的LUMO主要落在金属中心附近;长波区是含铜d轨道的复杂跃迁。
第二个结果:溴淬灭荧光。游离菲咯啉有荧光,配位成化合物后,引入的溴把荧光完全淬灭,实测只收到仪器二阶衍射的伪信号。
图5 化合物2的α与β分子轨道图:LUMO主要落在金属中心附近
图5是化合物2的轨道图,LUMO明显集中在铜和桥连原子上,这与它LMCT贡献更大的结论一致。
第三个结果:红外和热分析佐证结构。羧酸根反对称与对称伸缩波数差Δν为182和204波数,分别对应单齿螯合和双齿桥连的配位方式;热分解都分步进行,最终产物都是氧化铜。
图6 两种配合物的热分解阶段示意(挥发产物经质谱确认)
图6梳理了热分解路径:1先脱水,2先脱非配位溴乙酸根,中段都有脱卤和氧化,末尾菲咯啉分解并升华出溴化铜,残渣是氧化铜。
这篇文章提示我们:处理开壳层体系,不能想当然按闭壳算,先检查波函数稳定性、找到真正能量最低的自旋态,得到的谱图才靠得住。
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