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Modeling luminescence properties and their dependence on temperature in Eu3+-containing complexes
Keyla Mirelly Nunes de Souza
Núcleo Interdisciplinar de Ciências Exatas e da Natureza, Universidade Federal de Pernambuco - UFPE
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Structural and spectral evaluation of kratom (mitragynine)The unique features of the 4f–4f intensities transitions can be described by the (Judd-Ofelt) intensity parameters, that are used to comprehend luminescent properties (lifetime, quantum yield).
Geometry deformations due to thermal effects cause variations on intensity parameters.
Five different structural changes were selected along several normal modes localized in the coordination polyhedron.
For each structure, it was calculated the energy transfer rates of selected levels, intensity parameters, quantum yield and lifetime using JOYSpectra software.
The structural changes modified the energy values of the triplet states. The values of dipole-dipole, dipole-multipole, and exchange rates for the singlet states were also modified by the structural changes of the coordination polyhedron.
Eduardo Lemos de Sa
Oi Keyla
Parabéns pelo seu trabalho!
Eu gostei muito da abordagem e da filosofia dele mas, não tenho certeza de ter entendido todos os detalhes e minúcias. Por favor, você poderia esclarecer-me algumas dúvidas?
1) Onde entra explicitamente o efeito da temperatura? Eu acho acredito que não seja nos cálculos das energias dos osciladores porque não há "espaço" na equação de Schrodinger, ou qualquer outra que dela seja originada, para entrar-se com temperatura.
2) Por que você escolheu as transições do estado tripleto? Você fez uma análise da interação entre o acoplamento vibracional com os níveis eletrônicos?
3) Pelo que eu vi, você considerou (4´12") que a forma da curva de energia potencial era simétrica, ou seja, as anarmonicidades froam desconsideradas. A aplicação da metodologia se elas fossem consideradas ficaria tão mais difícil ou complicadas se este fator fosse considerado?
Obrigado por sua atenção
Eduardo
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Keyla Mirelly Nunes de Souza
Ola Eduardo, obrigada. Sobre seus questionamentos:
1) Considerando que a temperatura influencia na geometria do poliedro de coordenacao, utilizamos a aproximacao do oscilador harmonico para verificar as frequencias vibracionais mais atuantes no poliedro de coordenacao, que possuam numero de onda baixo (no maximo 300 cm-1) em energia. Inclusive, nosso foco agora e verificar distorcoes ao longo do poliedro de coordenacao que possuam frequencia vibracional de, no maximo, 200 cm-1 (pois sao os estados vibracionais mais baixos em energia que sao normalmente os mais afetados pela temperatura). Esse e, inclusive, o motivo de utilizarmos a aproximacao de osciladores harmonicos, pois, mesmo se fizessemos para uma aproximacao anarmonica, nao iria influenciar tanto, uma vez que as frequencias consideradas sao baixas em energia. O efeito da temperatura e estimado no calculo dos deslocamentos que ocorrem na geometria de equilibrio. Por exemplo, para uma dada temperatura, um determinado modo normal vibracional e selecionado, e calculado o valor do deslocamento; entao, um valor medio dos parametros de intensidade foi obtido a partir de varios modos normais vibracionais, incluindo efeitos termicos pelo fator de Boltzmann.
2) As taxas de transferencia e de retrotransferencia de energia sao dependentes da temperatura, que sao relacionadas ao fator de Boltzmann a partir da diferenca de energia entre o estado tripleto do ligante (que e um estado relevante no processo de transferencia de energia), com os estados 5D0 e 5D1 do ion Europio. De fato, verificamos que a energia do estado tripleto varia com os deslocamentos na geometria do poliedro de coordenacao. Essa etapa e importante para a resolucao das equacoes de taxa e obtencao dos tempos de vida e de rendimento quantico de luminescencia.
3) acredito que eu tenha respondido no item 1)
Muito obrigada pela interacao. Qualquer duvida, estou a disposicao.