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Mauro Carlos Costa Ribeiro
Professor Associado Departamento de Química Fundamental Instituto de Química - Universidade de São Paulo E-mail: mccribei@iq.usp.br Tel: ++55 11 3091-2057 Av. Prof. Lineu Prestes, 748 Cidade Universitária 05508-000 - São Paulo, SP, Brasil |
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Linha de Pesquisa: DINÂMICA MOLECULAR E ESPECTROSCOPIA RAMAN DE LÍQUIDOS Resumo: Espectroscopia Raman e simulações pelo método de dinâmica molecular (MD) são utilizadas em conjunto no estudo de líquidos, com ênfase em sistemas iônicos com ponto de fusão baixo (room temperature molten salts), os chamados líquidos iônicos. Espectros Raman são analisados na região de frequências baixas, a qual resulta diretamente da dinâmica intermolecular do líquido, e também na região de frequências elevadas, onde as formas das bandas dos modos intramoleculares resultam de processos de relaxação vibracional e reorientacional. Investigamos efeitos de polarização em várias propriedades estruturais e dinâmicas de sais fundidos, por exemplo, a condutividade iônica. Modelos para a flutuação da polarizabilidade devido à dinâmica intermolecular do líquido são utilizados para o cálculo de espectros Raman por meio de simulações MD. Efetuamos simulações MD de líquidos precursores de vidro, onde relaxação da estrutura são caracterizadas por meio de funções de correlação de densidade. [ mais informações ] Summary We study structure and dynamics of liquids by using Raman spectrocopy and Molecular Dynamics (MD), in particular, room temperature molten salts (the so called ionic liquids). Raman spectra are investigated in the low frequency range, which results from the intermolecular dynamics of the liquid. Raman band shape of (high frequency) intramolecular modes is also analysed, as it results from vibrational and reorientational relaxation occuring in the liquid. Theory for calculation of band shapes are compared to experimental data. Polarizable models are used in MD simulations of ionic systems. These models can be parametrized by ab initio Quantum Chemistry calculations. Polarization effects on dynamical properties, for instance, ionic conductivity, are investigated. Models for polarizability fluctuation due to the intermolecular dynamics of the liquid are used in the calculation of Raman spectra by MD simulations. [ more Information ] Produção científica: Curriculo (Sistema Lattes - CNPq) S. M. Urahata, M. C. C. Ribeiro, “Collective excitations in an ionic liquid”, J. Chem. Phys. 124(7), 074513 (2006). L. J. A. Siqueira, M. C. C. Ribeiro, “Molecular dynamics simulation of the polymer electrolyte poly(ethylene oxide)/LiClO4. 2. Dynamical properties”, J. Chem. Phys. 125(21), 214903 (2006). M. C. C. Ribeiro, “High frequency sound velocity in the glass-former 2Ca(NO3)2.3KNO3: Molecular dynamics simulations”, Phys. Rev. B 75(14), 144202 (2007). M. C. C. Ribeiro, “Correlation between quasielastic Raman scattering and configurational entropy in an ionic liquid”, J. Phys. Chem. B 111(18), 5008-5015 (2007). L. J. A. Siqueira, M. C. C. Ribeiro, “Molecular dynamics simulation of the ionic liquid N-ethyl-N,N-dimethyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium bis(trifluoromethanesulfonyl) imide”, J. Phys. Chem. B 111(40), 11776 – 11785 (2007). L. T. Costa, M. C. C. Ribeiro, “Molecular dynamics simulation of polymer electrolytes based on poly(ethylene oxide) and ionic liquids. II. Dynamical properties”, J. Chem. Phys. 127(16), 164901 (2007). |
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