Título: | DESSORÇÃO IÔNICA INDUZIDA POR ÍONS ENERGÉTICOS PESADOS EM GELOS ASTROFÍSICOS: H2O, C2H2, C2H6 E N2O | ||||||||||||
Autor: |
PABLO RAMON BATISTA OLIVEIRA |
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Colaborador(es): |
ENIO FROTA DA SILVEIRA - Orientador |
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Catalogação: | 26/JAN/2023 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||
Notas: |
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Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=61827&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=61827&idi=2 |
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DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.61827 | ||||||||||||
Resumo: | |||||||||||||
Um espectrômetro de massa PDMS-252Cf-TOF (Time-of-Flight Plasma
Dessorption Mass Spectrometry) foi usado para analisar amostras condensadas
de água pura e misturas de H2O:C2H2, H2O:C2H6 e H2O:N2O, em temperaturas
entre 10 e 100 K. Os íons dessorvidos devido ao impacto foram identificados
e seus rendimentos de dessorção determinados. Observa-se que a distribuição
desses rendimentos em função da massa dos íons pode ser descrita pela soma
de duas exponenciais. Este resultado sugere fortemente que ocorrem dois
processos de formação de agregados: um, via emissão direta de fragmentos
do sólido e outro, via recombinação de fragmentos na fase gasosa. Para H2O
puro, os principais agregados dessorvidos são: ((H2O)nH2O+, (H2O)nH3O+,
On +, (H2O)nO−, (H2O)nOH− e On
−. Para misturas de gelos H2O:C2H2 e
H2O:C2H6, são observadas as séries (C2H2)n
+ e (C2H6)n
+. Para H2O:N2O, as
séries Nn
+, (O)nN2
+, (O)nN2−, (O)nN4−, e (N2)nNO+ são as mais abundantes.
A Teoria do Funcional da Densidade (DFT), no nível B3LYP/6-31G,
foi usada para calcular a estabilidade molecular dos íons moleculares secundários
emitidos. Cálculos para as estruturas C2Hm
+ (com m = 1 a 6) geraram
26 estruturas estáveis. As curvas de estabilidade por massa/carga obtidas
são comparadas com aquelas obtidas experimentalmente para os rendimentos
de dessorção por massa/carga para os mesmos íons. Tal metodologia é utilizada
para prever as conformações mais prováveis dos íons dessorvidos.
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