Investigação sobre as estruturas moleculares e processos de fotoionização e dissociação iônica da molécula 2-mercaptobenzimidazol
A molécula de 2-mercaptobenzimidazol (2MBI) apresenta semelhança estrutural com constituintes químicos do grupo das purinas que compõem estruturas biológicas e que despertam grande interesse na área química, farmacêutica e biológica, o estudo das propriedades físico-químicas desses compostos tem como objetivo melhorar a compreensão sobre a estabilidade e reatividade da espécie abrindo caminho para novas aplicações. Atualmente há diversas técnicas empregadas na investigação de estruturas, no entanto, uma parte limita-se a análise de compostos em fase condensada, nestes casos, a presença de forças intermoleculares e interação com ambiente químico podem resultar na obtenção de dados estruturais e termoquímicos que não retratam a realidade da espécie isolada. O estudo das propriedades estruturais através da interação com a luz, como a fotoionização e dissociação iônica aliado ao uso de ferramentas computacionais de química quântica e técnicas de espectrometria de massas constituem um conjunto importante de mecanismos para obter informações sobre as propriedades químicas e estabilidade molecular da espécie. Neste trabalho, foram investigadas as estruturas moleculares (neutras e iônicas), em fase gás, do 2MBI e seus produtos de fotoionização e dissociação, foram obtidos dados termoquímicos relevantes. Para tanto, foram empregados métodos teóricos computacionais ab initio, DFT e métodos compostos em diferentes níveis de teorias e conjunto de funções de bases, em conjunto com experimentos de espectrometria de massa (TOF – MS) no modo de coincidência elétron-íon (PEPICO) obtidos a partir da interação com radiação síncrotron na região do ultravioleta de vácuo (UVV) na faixa de 10 - 21 eV. Os resultados obtidos neste trabalho possibilitaram determinar parâmetros geométricos acurados para as estruturas do 2MBI e seus produtos, e entender as principais rotas de fotoionização e dissociação iônica deste composto nas regiões de energias do UVV. Tais informações permitem melhorar a compreensão da estabilidade e reatividade da espécie e serve de modelo para determinação de propriedades fotoquímicas e fotofísicas de moléculas similares.