Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorSevin Düz, Fatma
dc.contributor.authorAlşan, Mine
dc.date.accessioned2019-01-31T07:48:48Z
dc.date.available2019-01-31T07:48:48Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5764
dc.description.abstractFerrocenyl benzimidazole based sensors are used to detect cation, anion and neutral structures in biological and chemical fields. The newly designed ferrocenyl thiazole benzimidazole sensor’s electronic, electrochemical and photochemical properties are investigated in the presence of Mg2+, Ca2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+, Co2+, Hg2+, Pb2+ ions by using DFT, B3LYP, and LanL2DZ basis set, calculated with RHF, in the gas phase and water phase. The designed sensor showed that the Cu-FcTBz and Ni-FcTBz complexation reactions are more desirable and the results of the electrochemical calculations revealed higher Cu-FcTBz (1,029 eV) and Ni-FcTBz (1,013 eV) reduction potentials. When the UV-visible region was examined, all metal ions shift towards red and it was determined that Ni-FcTBz (666,1 nm) sensor gave maximum absorption in the water phase. When the calculated redox and absorption properties are investigated, it is founded that the designed sensor, compared to other metal ions, responds more sensitive to Ni2+ and Cu2+ ions.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT ii TEŞEKKÜR iii İÇİNDEKİLER iv ŞEKİLLER vi SİMGELER VE KISALTMALAR vii 1.GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1.Kimyasal Sensörler 2 2.1.1. Elektrokimyasal Sensörler 2 2.1.2. Optik Sensörler 3 2.2. Floresans 3 2.3. Elektron Transferi 5 2.3.1. Foton Kaynaklı Elektron Transferi (PET) 5 2.3.2. Foton Kaynaklı Molekül İçi Yük Transferi (ICT) 6 2.4. Ferrosen ve Türevleri 7 2.5. Hesapsal Yöntemler 10 2.5.1. Yoğunluk Fonksiyonel Teorisi (DFT) 10 2.5.2 B3LYP Hibrit Yoğunluk Fonksiyonu Teorisi 11 2.5.3. Lanl2dz Temel Seti 11 2.6. Elektronik Parametreler 12 2.6.1. Global Tanımlayıcıların Hesaplanması 12 2.6.2. Hesapsal İndirgenme Potansiyel Hesaplamaları 13 3.ÇALIŞMA PLANI 15 4.SONUÇLAR VE TARTIŞMA 17 4.1. Elektronik Özellikler 17 4.1.1. Yapısal Özellikler 17 4.1.2. Metal İyonları ile Kompleks Kararlılıkları 22 4.1.3. Moleküler Orbital Enerjileri 23 4.1.4.Global Tanımlayıcılar 27 4.2. Elektrokimyasal Özellikler 31 4.3. Fotokimyasal Özellikler 32 4.3.1. Hesapsal UV-Görünür Bölge Spektrumları 32 4.2.3.Elektron Transferi 35 5. SONUÇLAR 38 6. KAYNAKLAR 39 EKLER 40 ÖZGEÇMİŞ 94tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectSensör
dc.subjectFloresans
dc.subjectFerrosen
dc.subjectBenzimidazol
dc.subjectÜç Yönlü Sensör
dc.subjectDFT
dc.titleMetal İyonlarına Duyarlı Yeni Tasarlanmış Ferrosenil Tiyazol Benzimidazol Sensörün Teorik Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetFerrosenil benzimidazol temelli sensörler, biyolojik ve kimyasal alanlarda katyon, anyon ve nötr yapıların saptanmasında kullanılmaktadır. Yeni tasarlanan ferrosenil tiyazol benzimidazol sensörün, Mg2+, Ca2+, Zn2+, Ni2+, Cu2+, Co2+, Hg2+, Pb2+ metal iyonları varlığında elektronik, elektrokimyasal ve fotokimyasal özellikleri DFT, B3LYP ve LanL2DZ temel setinde RHF olarak gaz ve su fazında hesaplanmıştır. Tasarlanan sensörün, su fazında Cu-FcTBz ve Ni-FcTBz kompleksleşme tepkimelerinin daha istemli olduğu ve elektrokimyasal hesaplamalar sonucu Cu-FcTBz (1,029 eV) ve Ni-FcTBz (1,013 eV) indirgenme potansiyellerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. UV-görünür bölge spektrumları incelendiğinde tüm metal iyonları kırmızıya kayma verirken, maksimum absorpsiyon dalga boyu su fazında Ni-FcTBz (666,1 nm) kompleksine aittir. Hesaplanan redoks ve absorpsiyon özellikleri incelendiğinde, tasarlanan sensörün, diğer metal iyonları ile karşılaştırıldığında Ni2+ ve Cu2+ iyonlarına karşı daha duyarlı cevap verdiği bulunmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentKimyatr_TR
dc.contributor.authorID10200038tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster