Síntese, caracterização e estudos de transferência de energia do complexo dimérico constituído por Zn e Mn porfirina

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Cláudio Roberto Neri
Osvaldo Antonio Serra
Fábio da Silva Vinhado
Ana Paula Jecks Maestrin
Yassuko Iamamoto
Antonio Gilberto Ferreira

Abstract

Muitos compostos modelo contendo porfirinas têm sido preparados num esforço para entender o sistema de fotossíntese e os processos de aproveitamento de energia solar. Sistemas doadores-receptores contendo porfirinas têm sido freqüentemente estudados para testar várias descrições teóricas sobre transferência de elétrons. O estudo de parâmetros fotoquímicos e fotofísicos como a distância para transferência de energia, geometria molecular e a diferença de potencial eletrônico, tem se mostrado importante para a definição da transferência eletrônica em porfirinas. Neste trabalho apresentamos a síntese, purificação e caracterização por espectroscopia UV/Vis, 1H e 19F RMN, luminescência e tempos de vida de novos modelos moleculares de porfirinas, que permitam investigar esses parâmetros. Utilizou-se o dímero Zn,Mn(TPPF4)2pip e seus monômeros ZnTPPF4pipH e MnF5TPP. A caracterização do ZnMn(TPPF4)2pip, foi dificultada devido a presença de Mn+3, devido ao forte acoplamento dos orbitais dp do manganês e o sistema p da porfirina, que aumenta a interação manganês-porfirina mudando o espectro eletrônico UV/Vis e distorcendo os sinais de 1H e 19F RMN do dímero. A presença de Mn+3 desloca E1/2 do anel porfirínico para valores mais negativos, o que resulta em reduções mais difíceis, impedindo a transferência de energia da Znporfirina para a Mnporfirina.

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Neri, C. R., Serra, O. A., Vinhado, F. da S., Maestrin, A. P. J., Iamamoto, Y., & Ferreira, A. G. (2002). Síntese, caracterização e estudos de transferência de energia do complexo dimérico constituído por Zn e Mn porfirina. Eclética Química, 27(1), 231–248. https://doi.org/10.26850/1678-4618eqj.v27.1.2002.p231-248
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