User:María Sánchez Morán/TFGParte5

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[[Image:FigSMSM.png|thumb|350px|right| Fig. 6. Mecanismo propuesto por el grupo de Ishikita. En rojo, los cambios más significativos durante el ciclo catalítico. En círculos sombreados, los átomos de Mn con sus estados de oxidación en el interior expresados en números romanos. En verde, el átomo de Ca. Tomado de 18]]
[[Image:FigSMSM.png|thumb|350px|right| Fig. 6. Mecanismo propuesto por el grupo de Ishikita. En rojo, los cambios más significativos durante el ciclo catalítico. En círculos sombreados, los átomos de Mn con sus estados de oxidación en el interior expresados en números romanos. En verde, el átomo de Ca. Tomado de 18]]
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El <scene name='90/903488/Siegbahn/4'>mecanismo</scene> propuesto por este grupo se describe a partir de cálculos teóricos utilizando el método B3LYP, basado en la Teoría del Funcional de la Densidad (por sus siglas en inglés, DFT, Density Functional Theory), que permite obtener una aproximación cuantitativa cercana a los datos experimentales. En él, la formación del enlace O-O se da entre un radical oxígeno y un µ-oxo puente. Además, la liberación de la molécula de dioxígeno desde el estado S<sub>4</sub> resulta de la formación de cuatro iones metálicos insaturados: tres iones manganeso pentacoordinados (Mn1, Mn3 y Mn4) y el ion calcio hexacoordinado. [18,21] A continuación se exponen los puntos más importantes del ciclo propuesto, esquematizado en la Fig. 6.
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El <scene name='90/903488/Siegbahn/4'>mecanismo</scene> propuesto por este grupo se describe a partir de cálculos teóricos utilizando el método B3LYP, basado en la Teoría del Funcional de la Densidad (por sus siglas en inglés, DFT, Density Functional Theory), que permite obtener una aproximación cuantitativa cercana a los datos experimentales. En él, la formación del enlace O-O se da entre un radical oxígeno y un µ-oxo puente. Además, la liberación de la molécula de dioxígeno desde el estado S<sub>4</sub> resulta de la formación de cuatro iones metálicos insaturados: tres iones manganeso pentacoordinados (Mn1, Mn3 y Mn4) y el ion calcio hexacoordinado. [18,21] A continuación se exponen los puntos más importantes del ciclo propuesto, esquematizado en la Fig.6.
*En el estado S<sub>0</sub> O5 tiene que estar protonado. Para que esta estructura sea posible, la configuración de los iones debe ser Mn (III, IV, III, III).
*En el estado S<sub>0</sub> O5 tiene que estar protonado. Para que esta estructura sea posible, la configuración de los iones debe ser Mn (III, IV, III, III).

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5.4. Propuesta del grupo de Siegbahn

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