|
|
|
||
Předmět se zaměřuje na teoretické základy a aplikace kvantově-chemických výpočtů v oblasti spektroskopie a reaktivity. Studenti se seznámí s moderními kvantově-chemickými metodami, jejich principy a uplatněním v praxi.
Poslední úprava: Krupička Martin (17.09.2023)
|
|
||
Po úspěšném absolvování tohoto předmětu student bude schopen: 1. Rozumět základním principům kvantové chemie. 2. Popsat teoretické metody pro studium struktury a reaktivity molekul a jejich spekter. 3. Aplikovat kvantově-chemické výpočty k řešení konkrétních chemických problémů. 4. Interpretovat výsledky kvantově-chemických výpočtů v kontextu experimentálních dat. 5. Vyhodnotit vhodnost různých teoretických přístupů pro konkrétní chemické problémy. 6. Využívat lokální a národní superpočítačová centra pro provádění kvantově-chemických výpočtů. Poslední úprava: Krupička Martin (17.09.2023)
|
|
||
Předmět je zakončen zkouškou sestávající z řešení příkladů na PC a ústní části. Poslední úprava: Kundrát Ondřej (16.02.2018)
|
|
||
Christopher J. Cramer: Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models, Second Edition, 978-0470091821 Frank Jensen: Introduction to Computational Chemistry, Second Edition. 0470011874 Steven M. Bachrach: Computational Organic Chemistry 2nd Edition. 1118291921 Attila Szabo , Neil S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory. 0486691861 Poslední úprava: Krupička Martin (17.09.2023)
|
|
||
1. Využití superpočítačů, architektura, ovládání příkazové řádky, vizualizace molekul. 2. Kvantově-chemický popis molekuly, predikce molekulových vlastností 3. LCAO aproximace, báze AO, vnitřní souřadnice, Z-matice, symetrie orbitalů. 4. Reakční hyperplocha a její extrémy – minima, sedlové body. 5. Užití symetrie, strategie hledání tranzitních stavů, reakční koordináta. 6. Výpočet termodynamických charakteristik a rychlosti chemické reakce, termodynamické a kinetické řízení reakce. 7. Volná energie, energie nulového bodu, vibrační spektra. 8. Náboje, elektronová hustota, lokalizace elektronové hustoty. 9. Semiempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení. 10. Mezimolekulové interakce, solvatace, molekulová dynamika a Monte Carlo. 11. Excitované stavy, korelační energie, metoda konfigurační interakce a coupled cluster 12. Aproximace vlnové funkce, jejich využití, explicitně korelované metody. 13. Molekuly s nepárovými elektrony, multireferenční metody. 14. Fotochemické procesy, multiplicita stavů, vnitřní konverze a mezisystémový přenos. Poslední úprava: Krupička Martin (17.09.2023)
|
|
||
Studijní materiály v e-learningu Poslední úprava: Krupička Martin (17.09.2023)
|
|
||
Žádné. Poslední úprava: Kundrát Ondřej (09.01.2018)
|
Zátěž studenta | ||||
Činnost | Kredity | Hodiny | ||
Účast na přednáškách | 1 | 28 | ||
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi | 1 | 28 | ||
Příprava na zkoušku a její absolvování | 1.5 | 42 | ||
Účast na seminářích | 0.5 | 14 | ||
4 / 4 | 112 / 112 |