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dc.contributor.advisor1Furones, Maikel Yusat Ballester-
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/9660234028665104pt_BR
dc.contributor.referee1Piña, Llinersy Uranga-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/pt_BR
dc.contributor.referee2Maciel, Indhira Oliveira-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/7161572341189052pt_BR
dc.creatorSilva, Rodrigo Carlos da-
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/7135298874222336pt_BR
dc.date.accessioned2026-09-24T12:32:45Z-
dc.date.available2026-09-24-
dc.date.available2026-09-24T12:32:45Z-
dc.date.issued2026-02-23-
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/21344-
dc.description.abstractThe reaction between OH and SO radicals is a key process in atmospheric chemistry and combustion, with the HSO2 biradical serving as a pivotal intermediate. However, theoretical models based on isolated bimolecular collisions often fail to reproduce experimentally observed formation rates, predicting the premature redissociation of the activated complex. This work investigates the third-body effect on HSO2 stabilization, focusing on the construction and characterization of a Potential Energy Surface (PES) for the ArHSO2 quaternary system. Using the Double-Layer Many-Body Expansion (DMBE) formalism, the intermolecular interaction between the Argon atom and the molecular fragment was mapped. The results revealed a highly anisotropic energy landscape, identifying a global minimum with an interaction energy of −0.44851/Eh at an equilibrium distance of R = 4.15/a0. Vibrational analysis confirmed the dynamic stability of the system, showing no imaginary frequencies (kneg = 0) and the presence of low-energy intermolecular modes (ω ≈ 170 cm−1 ), typical of flexible van der Waals complexes, in which atoms are held together by weak intermolecular forces. It is concluded that Argon acts as an effective microscopic heat bath, facilitating (V − T) energy transfer and promoting the thermal stabilization of the biradical, thus bridging the gap between theory and experimental data.pt_BR
dc.description.resumoA reação entre os radicais OH e SO desempenha um papel fundamental na química atmosférica e em processos de combustão, sendo o birradical HSO2 um intermediário central nessas cadeias reacionais. Entretanto, modelos teóricos baseados em colisões bimoleculares isoladas frequentemente falham em reproduzir as taxas de formação observadas experimentalmente, prevendo a redissociação prematura do complexo ativado. Este trabalho investiga o efeito de um terceiro corpo na estabilização do HSO2, focando na construção e caracterização de uma Superfície de Energia Potencial (PES) para o sistema quaternário ArHSO2. Utilizando o formalismo de Energia de Muitos Corpos Dupla Camada (DMBE), mapeou-se a interação intermolecular entre o átomo de Argônio e o fragmento molecular. Os resultados revelaram uma paisagem energética altamente anisotrópica, com a identificação de um mínimo global apresentando energia de interação de −0, 44851/Eh na distância de equilíbrio R = 4, 15/a0. A análise vibracional ratificou a estabilidade dinâmica do sistema, com a ausência de frequências imaginárias (kneg = 0) e a presença de modos intermoleculares de baixa energia (ω ≈ 170 cm−1 ), característicos de complexos de van der Waals flexíveis, pois formam um conjunto de átomos que são mantidos unidos por forças intermoleculares fracas. Conclui-se que o Argônio atua como um banho térmico microscópico eficaz, facilitando a transferência de energia (V − T) e promovendo a estabilização térmica do birradical, preenchendo assim a lacuna entre a teoria e os dados experimentais.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.departmentICE – Instituto de Ciências Exataspt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-graduação em Físicapt_BR
dc.publisher.initialsUFJFpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/*
dc.subjectSuperfície de energia potencial (PES)pt_BR
dc.subjectDMBEpt_BR
dc.subjectEstabilização colisionalpt_BR
dc.subjectHSO2pt_BR
dc.subjectArgôniopt_BR
dc.subjectPotential energy surfaces (PES)pt_BR
dc.subjectCollisional stabilizationpt_BR
dc.subjectArgonpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICApt_BR
dc.titleSuperfície de energia potencial molecular para ArHSO2pt_BR
dc.typeDissertaçãopt_BR
Appears in Collections:Mestrado em Física (Dissertações)



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