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<dc:title>Moléculas con magnesio en el medio interestelar: estudio computacional de isómeros de MgCnH</dc:title>
<dc:creator>Nodrid Alonso, Beatriz</dc:creator>
<dc:contributor>Barrientos Benito, María Carmen</dc:contributor>
<dc:contributor>Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias</dc:contributor>
<dc:description>En este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado un estudio computacional de la estructura &#xd;
y propiedades espectroscópicas de distintos isómeros de fórmula molecular MgCnH (n=1&#xd;
6). Para ello se ha utilizado la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). En el estudio &#xd;
se ha aplicado la Teoría de Bader de Átomos en Moléculas (AIM) para el análisis de las &#xd;
interacciones de enlace en las moléculas más estables de cada uno de los sistemas &#xd;
estudiados &#xd;
En todos los sistemas con número impar de átomos de carbono la molécula más estable &#xd;
presenta un estado electrónico cuadruplete mientras que se han obtenido estados &#xd;
fundamentales dobletes cuando el número de átomos de carbono es par. De forma &#xd;
adicional, para los sistemas estudiados de mayor estabilidad se ha incluido un estudio de &#xd;
los parámetros espectroscópicos de mayor relevancia. Con el objeto de racionalizar los &#xd;
sistemas estudiados se ha realizado un análisis de la energía incremental del enlace. Este &#xd;
estudio ha puesto de manifiesto que los sistemas con un número par de átomos de carbono &#xd;
son más estables que los sistemas adyacentes con número impar de átomos de carbono. &#xd;
Esta característica permite explicar la detección de moléculas de formula MgCnH con &#xd;
número par de átomos de carbono. Cabe indicar que todos los sistemas estudiados &#xd;
presentan momentos dipolares lo suficientemente elevados como para permitir su &#xd;
caracterización mediante espectroscopia de microondas.</dc:description>
<dc:description>In this Final Degree Project, a computational study of the structure and spectroscopic &#xd;
properties of different isomers with the molecular formula MgCnH (n=1-6) has been &#xd;
carried out. For this, the Density Functional Theory (DFT) has been used. In the study, &#xd;
the Bader Theory of Atoms in Molecules (AIM) has been applied to the analysis of the &#xd;
bonding interactions in the most stable molecules of each of the systems studied. &#xd;
In all systems with an odd number of carbon atoms, the most stable molecule presents a &#xd;
quadruplet electronic state, while doublet fundamental states have been obtained when the number of carbon atoms is even. Additionally, for the studied systems with greater &#xd;
stability, a study of the most relevant spectroscopic parameters has been included. In order &#xd;
to rationalize the systems studied, an analysis of the incremental energy of the link has &#xd;
been carried out. This study has shown that systems with an even number of carbon atoms &#xd;
are more stable than adjacent systems with an odd number of carbon atoms. This &#xd;
characteristic explains the detection of molecules of the formula MgCnH with an even &#xd;
number of carbon atoms. It should be noted that all the systems studied have dipole &#xd;
moments high enough to allow their characterization by microwave spectroscopy.</dc:description>
<dc:date>2025-01-21T16:15:31Z</dc:date>
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<dc:date>2024</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/bachelorThesis</dc:type>
<dc:identifier>https://uvadoc.uva.es/handle/10324/74196</dc:identifier>
<dc:language>spa</dc:language>
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<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dc:rights>
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