ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФУРЬЕ ИК-СПЕКТРОСКОПИИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИНАМИКИ ДЛЯ ИСЛЕДОВАНИЯ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ЭТАНОЛА
Было проведено исследование концентрационных особенностей спектральных и структурных характеристик водных
растворов этилового спирта в области концентраций ~0÷1.0 мольные доли этанола методом Фурье ИК-спектроскопии
и молекулярной динамики. Наряду с другими авторами, методом Фурье ИК-спектроскопии найден сдвиг валентных
колебаний СН 3 (2973 см-1) в сторону высокочастотных волновых чисел и более значительный сдвиг валентных
колебаний - ОН (1639 см-1) в сторону низкочастотных колебаний [1] для низкой концентрации спирта.
Дополнительно, авторами этой статьи, обнаружен сдвиг полосы С-С колебания для концентрации этанола 0.1 мольные
доли в низкочастотную область спектра. Из сравнительного анализа Фурье ИК-спектроскопии и результатов
молекулярной динамики установлено, что в области низких концентраций этилового спирта образуется сильная
водородная связь между молекулами воды и этанола, обусловленная не только взаимодействиями между
гидроксильной частью, но и гидрофобной частью этанола с водой. Показано, что метод Фурье ИК-спектроскопии и
молекулярной динамики являются информативными для определения спектральных свойств, строения и типа
взаимодействия молекул.
1. Zeinalipour-Yazdi D., Loizidou Z.. Chem. Phys., 550, (2021) 111295.
2. Oliveira B.G.., de Araújo R.C.M.U.., M.N.Ramos. J. Mol. Struc-THEOCHEM., 944, (2010) 168–172.
3. Joseph J., Jemmis E. D. Am J.. Chem. Soc., 129, N 15 (2007) 4620-4632.
4. Chithralekha N., Panneerselvam A.., 168 (2019) 108835.
5. Prathibha R., Bhanuprakash P., Narasimha C. rao, Jyothi N.V.V., Sivakumar K.. Chemical Data Collections., 19, (2019)
100184.
6. Gofurov Sh., Ismailova O., Makhmanov U., Kokhkharov A.. Int. Mol. J. Chem.Eng. 11, N 4 (2017).
7. Li R., Macnamara L., Leuchter J., Alexander R., Cho S.. Int. J. Mol. Sci., 16, N 7 (2015) 15872–15902.
8. Bozorova D. T., Gofurov Sh. P., Ziyayev, M. A., Ismailova O. Chemistry and chemical engeneering., 2021, N 1 (2021)
44-47.
9. Berendsen H. J. C., Grigera R. J., Straatsma T. P.. J. Phys. Chem., 1987, 91, 6269–6271.
10. Tombari E., Presto S., G. Salvetti. J. Chem. Phys., 124, (2006) 154507–154516.
11. Pozar M., Lovricevic B., Primorac M., Zoranic B., Zoranic L., Primorac T., Sokolic F., Perera A.. Phys. Chem. Chem.
Phys., 18, (2016) 23971.
12. Liu, Y. Ojamäe L.. Phys J.. Chem. A. 118, N 49 (2014) 11641-11651.
13. Henchman R. H., Irudayam S. J.. Phys J.. Chem. B., 114, (2010) 16792-16810.
Copyright (c) 2026 «ВЕСТНИК НУУз»

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-ShareAlike» («Атрибуция — Некоммерческое использование — На тех же условиях») 4.0 Всемирная.




.jpg)

2.png)




