Universitas Airlangga Official Website

Kristalografi Spektroskopi Elektronik dan Analisis NLO untuk Zidovudine

ilustrasi Panel Surya

Fotovoltaik organik telah diketahui sangat berbeda bila dibandingkan dengan fotovoltaik anorganik dan chalcogenides dengan biaya produksi effisien dan penyimpanan energi yang unggul serta laju transfer muatan yang jauh lebih cepat. Kompetisi yang terjadi saat ini di antara para peneliti dan kelompok riset dunia adalah bagaimana menemukan teknik sintesis baru untuk mengeksplorasi bahan organik baru yang memenuhi kriteria fotovoltaik sedemikian dapat membantu proses proses kimia secara lebih cepat sehingga dapat menekan biaya produksi dan menghemat waktu.

Dalam penelitian ini dipelajari informasi rinci tentang sifat kristal, spektrum getaran dan serapan, fitur elektronik dan bioaktivitas dari Zidovudine (ZDV). Metode eksperimental dari berbagai kombinasi teknik spektroskopi termasuk pengukuran XRD, Fourier Transform Infra-Red (FTIR), Raman spektroskopi, dan (13C&1H) Nuclear Magnetic Resonance (NMR) dilakukan pada ZDV. Semua Teknik spektrokopi tersebut digunakan untuk saling mengklarifikasi satu dengan yang lain sehingga dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang perilaku terputusnya ikatan siklik maupun gugus fungsi lain dalam sebuah ikatan molekul. Sebaliknya, parameter kristal yang komprehensif seperti IR, Raman, NMR, MEP, distribusi Mulliken, offset band, dan respons NLO diperoleh melalui pendekatan DFT dengan basis set B3LYP@6-311G++ (d,p). Penelitian ini menyajikan jejak yang proaktif untuk menjelaskan aplikasi potensial senyawa ZDV yang diharapkan melalui perbandingan studi eksperimental dan studi teoritis.

Penulis: Herri Trilaksana, SSi., MSi., PhD.

Informasi detail dari riset ini dapat dilihat pada tulisan kami di:

M. A. M. El‑Mansy, D. Thanmayalaxmi, A. Suvitha3, Herri Trilaksana. Crystallographic (X‑rays), Spectroscopic (FT‑IR, FT‑Raman, NMR), electronic (NBO, FMOs) and NLO analyses for Zidovudine (ZDV); correlated experimental and theoretical studies. Optical and Quantum Electronics (2023) 55:490. https://doi.org/10.1007/s11082-023-04728-6