ABSTRAKStudi teoritis struktur dan spektrum elektronik kompleks lantanida terpyridine
tersubstitusi gugus heterosiklik tak jenuh cincin 5 yaitu pyrrole, furan dan
thiophene telah dilakukan menggunakan metode Sparkle/RM1 untuk memperoleh
geometri yang mendekati keadaan yang sebenarnya. Analisis energi, muatan
parsial dan panjang ikatan dilakukan untuk memperoleh sifat strukturnya. Untuk
mendapatkan spektrum elektronik, sparkle diganti dengan titik muatan dengan
posisi ligan hasil optimasi geometri Sparkle/RM1, dengan menggunakan metode
ZINDO/S. Hasil optimasi geometri menunjukkan bahwa metode Sparkle/RM1
dapat digunakan untuk memprediksi geometri ligan dan kompleks lantanida
terpyridine tersubstitusi gugus heterosiklik tak jenuh. Hasil optimasi menunjukkan
bahwa ion lantanida pada kompleks [Ln(L)(NO3)3] memiliki bilangan koordinasi
9, yang berikatan dengan satu ligan tridentat L (terpyridine tersubstitusi gugus
heterosiklik) dan tiga gugus nitrat sebagai ligan bidentat Perhitungan frekuensi
ligan dan kompleks lantanida terpyridine tersubstitusi gugus heterosiklik tak jenuh
menghasilkan spektrum IR dengan cukup akurat. Analisis spektrum elektronik
menghasilkan spektrum UV-Vis kompleks [Ln(L)(NO3)3] memiliki serapan yang
lebih tinggi dan memiliki serapan yang lebih besar dari spektrum UV-Vis ligan
dalam keadaan bebas.
ABSTRACTTheoretical studies of structure and electronic spectra on lantanides complexes of
unsaturated five-membered heterocyclic rings substituted terpyridine has been
conducted using the Sparkle/RM1 method. The structures optimized using
Sparkle/RM1 method to obtain the most close structures with those in real
experiments. Energy, partial charge and bond distance analysis have been done to
predict the structure properties. For the calculation of the electronic spectra of the
complexes, the sparkle is replaced by a point charge with ligand held in the
positions as determined by Sparkle/RM1, and uses a ZINDO/S methods. The
result of the calculation showed that free ligand and its lanthanides complexes
could be predicted by Sparkle/RM1 methods. Optimized geometri showed that in
the complex [Ln(L)(NO3)3], lanthanide ion is 9-coordinate, being bonded to one
tridentate L ligand (unsaturated heterocyclic substituted terpyridine) and three
bidentate nitrates. IR spectra from the frequency calculation of the ligand and its
complexes has been obtained with a good acuracy. The calculation of the
electronic/UV-Vis spectra of the complexe [Ln(L)(NO3)3] has more higher
absorption and displaying a red shift than UV-Vis spectra of free ligand.