Propiedades ópticas de nanoaleaciones de oro y plata (AgnAu25-n (SCH3)18 aniónico)

Se ha reportado el estudio de varios cluster de Au25 dopados con plata. La plata se incorpora preferencialmente en la capa Au12 y posteriomente comienza a sustituir los átomos que forman las llamadas grapas o dímeros. Las estructuras muestran una simetria Ci y cuando se substituyen los 12 átomos de oro del core, el gap HOMO-LUMO (HL) se incrementa hasta un máximo de 0.41 eV con respecto al Au25. Los espectros de absorción calculados muestran corrimientos en sus picos, lo cual concuerda con los gap  HL.
Una conclusión de este trabajo es que es necesario encontrar otras maneras de manipular las propiedades electrónicas del Au25 dada la pequeña variación en el gap HL .

Imagen
Au13Ag12(SCH3)18 aniónico
Agdoping
Estructuras optimizadas

«Optical properties of thiolate-protected Agn Au25-n (SCH3)18 – clusters«
Alfredo Tlahuice-Flores
Journal of Nanoparticle Research, 2013
http://link.springer.com/article/10.1007/s11051-013-1771-6
DOI:  10.1007/s11051-013-1771-6

Au25(SCH3)18 aniónico y sus modos normales

El dopamiento del cluster de Au25(SR)18 aniónico (25-18) con átomos de plata, conduce a obtener estructuras que pueden poseer una mayor estabilidad (gap HOMO-LUMO mayor).

En un estudio reciente se propone que mediante el empleo del espectro infrarrojo (IR) es posible distinguir entre los compuestos que resultan al dopar el 25-18. En especial se comparan los espectros IR del Au25(SCH3)18-, Ag12Au13(SCH3)18- y Ag25(SCH3)18-.

«Normal modes of Au25(SCH3)18-, Ag12Au13(SCH3)18- and Ag25(SCH3)18- clusters»

Alfredo Tlahuice-Flores
Molecular simulation 2013, 39, 428-431.
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08927022.2012.738296#.UYA9urXviSo
DOI:10.1080/08927022.2012.738296

Modo Breathing del Au25(SCH3)18 aniónico

Modos normales figura 2g y 2h del artículo

Modo2g
Máximo en IR
Modo2h
Máximo en Raman

Gaussian03… Mensajes durante la ejecución.

A continuación doy una lista de los mensajes que se obtienen en el archivo de salida durante la ejecución de una corrida en Gaussian 03.

Si alguien nota una mala traducción, hagamelo notar.

LO inicializa el programa y controla el overlaying
L1 Procesa la ruta, construye la ruta de links a utilizar e inicializa el archivo scratch.
L101 Lee el titulo y las especificaciones de la molecula.
L102 Optimizacion FP.
L103 Berny optimization a un minimo y un estado de trransicion, busqueda de estados de transición
L105 MS optimización
L106 Diferenciación numérica de fuerzas/ dipolos para obtener polarizabilidades/hiperpolarizabilidades
L107 Busqueda de estado de transicion LST
L108 Scan de superficie de energía potencial
L109 Optimizacion Newton-Raphson
L110 Diferenciación numérica doble de energías para producir frecuencias
L111 Doble diferenciación numérica de la energía para calcular polarizabilidades/hyperpolarizabilidades
L113 Optimización EF usando gradientes analíticos
L114 Optimización numérica EF (usando solo energías)
L115 IRC (Ruta de reacción)
L116 Campo de reacción autoconsistente (SCRF)
L117 Post-SCF SCRF
L118 Cálculo de trayectorias
L120 controla los cálculos tipo ONIOM
L121 Cálculos de ADMP
L122 cálculos de counterpoise
L202 Reorientando coordenadas, calcular simetría y checar variables
L301 Genera información del set base
L302 Calcula integrales de Overlap, cinética y potencial
L303 Calcula integrales multipolares
L308 Calcula velocidad de dipolo e integrales Rxnabla
L310 Calcula integrales bielectrónicas spdf en una forma primitiva
L311 calcula integrales bielectrónicas sp
L314 Calcula integ bielectrónicas spdf
L316 Imprimir integrales bielectrónicas
L319 Calcula integrales unielectrónicas para acoplamiento spin-orbita
L401 Forma el inicial MO guess
L402 Realiza cálculos mecánica molecular y semiempíricos
L405 Inicia un cálculo MCSCF
L502 Resuelve las ecuaciones SCF (conven., UHF y RHF, métodos directos, SCRF)
L503 Resuelve las ecuaciones SCF usando minimización directa
L506 Realiza cálculos ROHF y GVB-PP
L508 Cuadráticamente converge el programa SCF.
L510 MC-SCF
L601 Analisis poblacionales y analisis (incluye momentos multipolares)
L602 Propiedades unielectrónicas (potenciales, campos y gradientes)
L604 Evalua los orbitales moleculares o densidad sobre la densidad de un punto.
L607 Análisis de NBO
L608 Energias DFT no interactivos
L609 Propiedades de átomos en moléculas
L701 Primeras o segundas derivadas de las integrales uni-electrónicas
L702 Primeras o segun. derivadas (sp) de 2-electrón.
L703 Primeras o segun. derivadas (spdf) de 2-electrón.
L716 Procesa información para frecuencias y optimización
L801 Inicia la transformación de las integrales 2-electrónicas
L802 Realiza la transformación de integrales (N al cubo en el core)
L804 Transfromación de integrales
L811 Transforma las derivadas de las integrales y calcula su contribución a las segundas derivadas MP2
L901 Integrales 2-electrónicas antisimétricas
L902 Determina la estabilidad de la función de onda Hartree-Fock
L903 MP2 viejo en el core
L905 MP2 complejo
L906 MP2 semidirecto
L908 OVGF (capa cerrada)
L909 OVGF (capa abierta)
L913 Calcula energias post-SCF y términos del gradiente
L914 CI- singles, RPA y estados excitados ZINDO; estabilidad SCF
L915 Calcula cantidades de 5to. orden (para MP5, QCISD(TQ) and BD(TQ)
L916 MP4 viejo y CCSD
L918 reoptimiza la función de onda
L1002 Resuelve iterativamente las ecuaciones de CPHF; calcula varias propiedades incluyendo NMR
L1003 Resuelve iterat. las ecuaciones CP-MCSCF
L1014 Calcula analiticamente las segundas derivadas de estados singulete CI
L1101 calcula las derivadas de las integrales unielectronicas
L1102 Calcula dipole derivatives integrals
L1110 Derivadas de las integ. bielectrónicas, contribución a Fx
L1111 2 PDM y derivadas post SCF
L1112 Segundas derivadas MP2
L9999 Finaliza el cálculo y la salida