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dc.rights.licensehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.contributorJOSE OSCAR CARLOS JIMENEZ HALLAes_MX
dc.creatorDANIEL EDUARDO TRUJILLO GONZALEZes_MX
dc.date.accessioned2023-09-08T15:37:09Z-
dc.date.available2023-09-08T15:37:09Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://repositorio.ugto.mx/handle/20.500.12059/9426-
dc.descriptionEn aquest temps, la química dels elements del grup principal ha començat a desenvolupar-se. D'una banda,hies troba el bor i els seus compostos, que han demostrat poder dur a terme reaccions que es creien exclusives dels metalls de transició. A la seva esquerra, hies troba el Beril·li, tòxic per a la salut, però essencial en el desenvolupament de tecnologia, tambéenpot dur a terme reaccions similars als metalls de transició.En aquestatesies van estudiar diferents aspectes dels compostos de bori i beril·li, com la seva formació, estabilització i possibles mecanismes de reacció. Al capítol 1, hi es troba una revisió sobre els casos en què el bor es comporta com a metall de transició. També s’endescriu la química del beril·li, els seus riscos i algunes síntesis que s'han realitzat. Al capítol 2, s'expliquen els mètodes i la teoriamecano-quànticautilitzada en el desenvolupament d'aquest treball.El capítol 3 es divideix en tres seccions. La primera és un treball enelquè es va calcular el mecanisme de reacció per l'obtenció de diborans, el qual concorda amb el que s'ha reportat experimentalment. A la segona secció, s'estudien de forma teòrica les interaccions entre borans (BX3, X = F o Me) i lligands σ-donants en sistemes models L→BX3 utilitzant l'anàlisi de descomposició de l'energia (EDA). Finalment, la tercera secció conté l'estudi computacional d'activacions d'enllaç X ̶Ph utilitzant compostos de beril·li:dues obtinguts experimentalment i quatre proposats a partir de l'experimental. Al capítol 4 hi es troben les conclusions per a cadascúdels treballs desenvolupats.ca
dc.description.abstractEn estos tiempos, la química de los elementos del grupo principal ha comenzado a desarrollarse. Por un lado, se encuentra el boro y sus compuestos, que han demostrado poder llevar a cabo reacciones que se creían exclusivas de los metales de transición. A su izquierda se encuentra el berilio, tóxico para la salud, pero esencial en el desarrollo de tecnología, también puede llevar a cabo reacciones similares a los metales de transición. En esta tesis se estudiaron diferentes aspectos de los compuestos de boro y de berilio, como su formación, estabilización y posibles mecanismos de reacción. En el capítulo 1, se encuentra una revisión sobre los casos en los cuales el boro se comporta como metal de transición y también la química del berilio, sus riesgos y algunas síntesis que se han llegado a realizar. En el capítulo 2, se describen los métodos y la teoría mecanocuántica utilizada en el desarrollo de este trabajo. El capítulo 3, se divide en tres secciones. La primera, es un trabajo en el cual se calculó el mecanismo de reacción para la obtención de diborenos, el cual concuerda con lo reportado experimentalmente. En la segunda sección, se estudió de forma teórica las interacciones entre boranos (BX3, X= F o Me) y ligandos -donadores en sistemas modelos L→BX3 utilizando el análisis de descomposición de la energía (EDA). Finalmente, la tercera sección contiene el estudio computacional de activaciones de enlace X ̶Ph utilizando compuestos de berilio: dos obtenidos experimentalmente y cuatro propuestos a partir del experimental. En el capítulo 4 se encuentran las conclusiones para cada uno de los trabajos desarrollados.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherUniversidad de Guanajuato ; Universitat de Gironaes_MX
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.subject.classificationCGU- Doctorado en Ciencias Químicas (Tradicional)es_MX
dc.titleTheoretical study of Metallomimetic Reactions using Boron and Beryllium containing compoundsen
dc.title.alternativeEstudio teórico de Reacciones Metalomiméticas utilizando compuestos que contienen Boro y Berilioes_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesises_MX
dc.creator.idinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/822937es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/2es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/23es_MX
dc.subject.ctiinfo:eu-repo/classification/cti/2303es_MX
dc.subject.keywordsCompuestos de Boro - Reacciones metalomiméticases_MX
dc.subject.keywordsCompuestos de Berilio - Reacciones metalomiméticases_MX
dc.subject.keywordsBoron Compounds - Metallomimetic Reactionsen
dc.subject.keywordsBeryllium Compounds - Metallomimetic Reactionsen
dc.subject.keywordsMetallomimetic chemistryen
dc.subject.keywordsQuantum mechanicsen
dc.subject.keywordsCompostos de Bori - Reaccions metal·lomimàtiquesca
dc.subject.keywordsCompostos de Berili - Reaccions metal·lomimàtiquesca
dc.subject.keywordsQuímica metal·lomimàticaca
dc.subject.keywordsMecànica quànticaca
dc.contributor.idinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/42766es_MX
dc.contributor.roledirectores_MX
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_MX
dc.contributor.twoGERARDO GONZALEZ GARCIAes_MX
dc.contributor.threeMiquel Solàca
dc.contributor.idtwoinfo:eu-repo/dai/mx/cvu/90002es_MX
dc.contributor.idthreeinfo:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-1917-7450es_MX
dc.contributor.roletwodirectores_MX
dc.contributor.rolethreedirectores_MX
dc.description.abstractEnglishNowadays, the chemistry of main group elements has been developing. On one hand, there is boron and its compounds, which have shown the ability to carry out reactions previously thought to be exclusive for transition metals. To its left, itis beryllium, toxic for health but essential in technology development, also capable of similar reactions for transition metals. In this work, we studied different aspects of boron and beryllium compounds, such as their formation, stabilization, and possible reaction mechanisms. Chapter 1 presents a review of cases where boron behaves like a transition metal. It also covers beryllium chemistry, its risks, and some performed syntheses. Chapter 2 describes the methods and quantum mechanics theory used in this thesis. The chapter 3 is divided into three sections. The first involves the computational calculation of the reaction mechanism for obtaining diborenes, which agrees with experimental reports. The second section focuses on the theoretical study of interactions between boranes (BX3, X = F or Me) and σ-donor ligands in model systems L→BX3 using Energy Decomposition Analysis (EDA). Lastly, the third section contains the computational study of X ̶Ph bond activations using beryllium compounds: two obtained experimentally and four proposed based on experimental data. Chapter 4 presents the conclusions for each section.en
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