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  Experimental Study and Modeling of the UV−Vis and Infrared Spectra of the [VO(O2)Hheida] Complex Dissolved in Water

Klokishner, S., Reu, O., Noack, J., Schlögl, R., & Trunschke, A. (2017). Experimental Study and Modeling of the UV−Vis and Infrared Spectra of the [VO(O2)Hheida] Complex Dissolved in Water. The Journal of Physical Chemistry A, 121(38), 7157-7164. doi:10.1021/acs.jpca.7b07128.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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2492834.pdf (beliebiger Volltext), 435KB
 
Datei-Permalink:
-
Name:
2492834.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Privat
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2017
Copyright Info:
ACS
Lizenz:
-
:
2492834_SI.pdf (Ergänzendes Material), 351KB
Name:
2492834_SI.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2017
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Klokishner, Sophia1, Autor           
Reu, Oleg1, Autor           
Noack, Johannes2, Autor           
Schlögl, Robert2, Autor           
Trunschke, Annette2, Autor           
Affiliations:
1Institute of Applied Physics of the Academy of Sciences of Moldova, ou_persistent22              
2Inorganic Chemistry, Fritz Haber Institute, Max Planck Society, ou_24023              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Combined theoretical and experimental studies of the [VO(O2)Hheida] anion dissolved in water that may serve as a functional model for vanadium haloperoxidase enzymes have been performed. The geometrical structure and absorption and vibrational spectra of this system have been evaluated within the framework of density functional theory (DFT). The obtained theoretical results on the equilibrium structure and optical spectra are in quite good agreement with the experimental data. With the aid of the combination of UV−visible spectroscopy and electronic structure calculations, it has been revealed that, in the apparent absorption spectra of the [VO(O2)Hheida] anion, the highest in energy band corresponds to a ligand to metal electron excitation, while the band with a maximum at 430 nm arises from the peroxo group. The calculations also reproduce quite well the positions, intensities and the grouping of frequencies in the near-infrared (NIR) spectra. The visualization of the calculated vibrations in the energy range of 400−1100 cm−1 has been presented.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2017-08-302017-07-192017-08-302017-09-28
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 8
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: 10.1021/acs.jpca.7b07128
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: The Journal of Physical Chemistry A
  Andere : J. Phys. Chem. A
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Columbus, OH : American Chemical Society
Seiten: 8 Band / Heft: 121 (38) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 7157 - 7164 Identifikator: ISSN: 1089-5639
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/954926947766_4