Janbazi, Hossein; Schulz, Christof; Wlokas, Irenäus; Wang, H.; Peukert, Sebastian:
A group additivity methodology for predicting the thermochemistry of oxygen-containing organosilanes
In: International Journal of Chemical Kinetics, Jg. 52 (2020), Heft 12, S. 918 - 932
2020Artikel/Aufsatz in ZeitschriftOA Hybrid
MaschinenbauForschungszentren » Center for Nanointegration Duisburg-Essen (CENIDE)Fakultät für Ingenieurwissenschaften » Maschinenbau und Verfahrenstechnik » Institut für Energie- und Material-Prozesse (EMPI) » FluiddynamikFakultät für Ingenieurwissenschaften » Maschinenbau und Verfahrenstechnik » Institut für Energie- und Material-Prozesse (EMPI) » Reaktive Fluide
Damit verbunden: 1 Publikation(en)
Titel in Englisch:
A group additivity methodology for predicting the thermochemistry of oxygen-containing organosilanes
Autor*in:
Janbazi, HosseinUDE
GND
1245394193
LSF ID
57763
Sonstiges
der Hochschule zugeordnete*r Autor*in
;
Schulz, ChristofUDE
GND
1148037985
LSF ID
48807
ORCID
0000-0002-6879-4826ORCID iD
Sonstiges
der Hochschule zugeordnete*r Autor*in
;
Wlokas, IrenäusUDE
LSF ID
1635
ORCID
0000-0003-0390-1106ORCID iD
Sonstiges
der Hochschule zugeordnete*r Autor*in
;
Wang, H.
;
Peukert, SebastianUDE
LSF ID
58403
ORCID
0000-0003-3532-0920ORCID iD
Sonstiges
der Hochschule zugeordnete*r Autor*in
Erscheinungsjahr:
2020
Open Access?:
OA Hybrid
Scopus ID
Sprache des Textes:
Englisch
Schlagwort, Thema:
chemical thermodynamics ; group additivity values ; isodesmic reactions ; multivariable linear regression ; Si–C–O–H chemistry

Abstract in Englisch:

A combinatorial approach was applied to devise a set of reference Si–C–O–H species that is used to derive group-additivity values (GAVs) for this class of molecules. The reference species include 62 stable single-bonded, 19 cyclic, and nine double-bonded Si–C–O–H species. The thermochemistry of these reference species, that is, the standard enthalpy of formation, entropy, and heat capacities covering the temperature range from 298 to 2000 K was obtained from quantum chemical calculations using several composite methods, including G4, G4MP2, and CBSQB3, and the isodesmic reaction approach. To calculate the GAVs from the ab initio based thermochemistry of the compounds in the training set, a multivariable linear regression analysis is performed. The sensitivity of GAVs to the different composite methods is discussed, and thermodynamics properties calculated via group additivity are compared with available ab initio calculated values from the literature.