Kohesif enerjinin kimyasal sertlikle ilişkisinin araştırılması
Research on the relationship between cohesive energy with chemical hardness
- Tez No: 479212
- Danışmanlar: PROF. DR. CEMAL KAYA
- Tez Türü: Yüksek Lisans
- Konular: Kimya, Chemistry
- Anahtar Kelimeler: Kimya, Chemistry
- Yıl: 2017
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Cumhuriyet Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Kimya Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kimyasal sertliğin dengelenmesi ilkesi, literatürde yer alan önemli elektronik yapı prensiplerinden biridir. Bu tezin ilk aşamasında kimyasal sertliğin dengelenmesi ilkesi ve Brasch grup elektronegatifliği denklemi dikkate alınarak yeni bir moleküler sertlik denklemi türetilmiştir. Türetilen moleküler sertliğin geçerliliğini kanıtlamak için denklemin sonuçları Datta'nın geometrik ortalama denkleminin sonuçlarıyla kıyaslanmıştır. Bu tezin ikinci aşamasında türetilen moleküler sertlik denkleminin yeni bir uygulaması olarak moleküllerin kohesif enerjisini hesaplanması için kullanılabilecek yeni kohesif enerji denklemleri türetilmiştir. Türetilen kohesif enerji denklemleri deneysel verilerle oldukça uyumlu sonuçlar sağlamaktadır. Kohesif enerji, inorganik iyonik kristallerin kararlılıklarının bir ölçüsüdür. Maksimum sertlik ilkesine göre, kimyasal sertliği yüksek olan moleküller daha kararlıdır. Dolayısıyla türetilen kohesif enerji denklemleri maksimum sertlik ilkesinin geçerliliğininde bir kanıtı olmuştur.
Özet (Çeviri)
Chemical Hardness Equalization Principle is one of the important electronic structure principle given in the literature. In the first stage of this thesis, considering hardness equalization principle and Brasch group electonegativity equation, a new molecular hardness equation was derived. to prove the validity of the derived molecular hardness equation. The results of mentioned molecular hardness equation were compared with Datta's geometric mean equation. In the second stage of this thesis, as a new application of the molecular hardness equation derived in the first stage, new cohesive energy equations that will be used to calculate the cohesive energy of molecules were derived. Derived cohesive energy equations provide compatible results with experimental data. Cohesive energy is a measure of the stability of inorganic ionic crytals. According to maximum hardness principle the molecules having high molecular hardness value are more stable compared to others. For that reason, derived cohesive energy equations can be considered as evidence of the validity of the maximum hardness principle.
Benzer Tezler
- Synthesis and characterization of cross-linked poly(Dimethyl Siloxane)nanocomposites
Çapraz bağlı poli(Dimetil Siloksan) nanokompozitlerin sentezi ve karakterizasyonu
YAĞMUR ÇAVUŞOĞLU
Yüksek Lisans
İngilizce
2013
Polimer Bilim ve Teknolojisiİstanbul Teknik ÜniversitesiPolimer Bilim ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
PROF. DR. NURSELİ UYANIK
DOÇ. DR. GÜRALP ÖZKOÇ
- Hibrit kompozitlerde farklı metal bağlantılarının yapıştırma özelliklerinin belirlenmesi
Determination of adhesive bonding properties of different metals in hybrid composites
HANDE OSMANOĞLU
Yüksek Lisans
Türkçe
2018
Makine Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMakine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA BAKKAL
- Polivinil pirolidon 'un çözelti dinamiği ve dekstran ile karışabilirliğinin incelenmesi
Solution dynamics of polyvinyl pyrrolidone and investigation of miscibility with dextran
BURCU TÜRKER
- Polietilenoksit (PEO) ve polivinilpirolidon (PVP)'un kimyasal ilgi profilleri ve karışabilirlikleri
Chemical affinity profiles and miscibilities of polyethylene oxide (PEO) and polyvinylpyrrolidone (PVP)
MİRAY KOÇ
- Design, synthesis, and characterization of functional organic materials for optoelectronic applications
Optoelektronik uygulamalar için fonksiyonel organik malzemelerin dizaynı, sentezi ve karakterizasyonu
MEHMET ÖZDEMİR
Doktora
İngilizce
2018
KimyaAbdullah Gül ÜniversitesiMalzeme Bilimi ve Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. HAKAN USTA