Cantitate/Preț
Produs

Quantum Computational Chemistry

Autor Taku Onishi
en Limba Engleză Hardback – 5 oct 2017

Găsim în lucrarea Quantum Computational Chemistry o abordare riguroasă a interdependenței dintre chimia cuantică, fizica stării solide și știința materialelor. Această primă ediție publicată de Springer reușește să pună în dialog rigoarea matematică a mecanicii cuantice cu nevoile pragmatice ale chimiștilor experimentaliști. Putem afirma că volumul depășește bariera pur teoretică, oferind instrumente concrete pentru calculul orbitalilor moleculari aplicați în dezvoltarea materialelor funcționale.

Structura cărții este concepută pentru a facilita o progresie logică a cunoștințelor. Autorul Taku Onishi pornește de la bazele teoriei cuantice și metoda Hartree-Fock, trecând prin analiza orbitalilor și corelația electronică, pentru a ajunge la secțiuni aplicate de o relevanță critică în industria actuală. Reținem capitolele dedicate modelării proceselor din bateriile secundare (litiu-ion și sodiu-ion), celulele de combustibil cu oxid solid (SOFC) și fotocatalizatori. Această tranziție de la teorie la studii de caz despre interacțiunea de superschimb sau efectul de legătură al liganzilor oferă o perspectivă tehnică asupra modului în care simulările pot prezice proprietățile materialelor.

În contextul operei autorului, Quantum Computational Chemistry continuă direcția interdisciplinară stabilită în Quantum Science și rafinează conceptele de simulare cuantică explorate în Ferroelectric Perovskites for High-Speed Memory. Dacă lucrarea Theoretical Chemistry for Advanced Nanomaterials se concentra pe colaborarea dintre teorie și experiment la scară nanometrică, volumul de față oferă un ghid metodologic mai detaliat pentru calculul propriu-zis. Considerăm această carte o alternativă la Computational Quantum Chemistry de Ram Yatan Prasad pentru cursurile de chimie fizică sau chimie computațională, cu avantajul unei ancorări mai puternice în aplicații industriale emergente, precum stocarea energiei și chimia heliului.

Citește tot Restrânge

Preț: 107095 lei

Preț vechi: 130604 lei
-18%

Puncte Express: 1606

Carte disponibilă

Livrare economică 02-16 mai


Specificații

ISBN-13: 9789811059322
ISBN-10: 9811059322
Pagini: 304
Ilustrații: XIII, 290 p. 171 illus., 147 illus. in color.
Dimensiuni: 160 x 241 x 21 mm
Greutate: 0.68 kg
Ediția:1st edition 2018
Editura: Springer
Locul publicării:Singapore, Singapore

De ce să citești această carte

Recomandăm această lucrare cercetătorilor și studenților care doresc să treacă de la înțelegerea abstractă a mecanicii cuantice la aplicarea practică a calculelor de orbitali moleculari. Cititorul câștigă o metodologie clară pentru modelarea materialelor utilizate în baterii și cataliză. Este un instrument esențial pentru cei care activează în designul de noi materiale, oferind puntea necesară între simularea pe calculator și validarea experimentală în laborator.


Despre autor

Taku Onishi este un cercetător recunoscut pentru contribuțiile sale interdisciplinare la intersecția dintre fizica cuantică și chimia teoretică. Autorul s-a specializat în dezvoltarea modelelor de simulare pentru sisteme complexe, publicând lucrări de referință despre perovskite feroelectrice și nanomateriale avansate sub egida unor edituri de prestigiu precum Springer. Abordarea sa pedagogică se concentrează pe facilitarea accesului chimiștilor experimentaliști la instrumentele computaționale de ultimă generație, promovând colaborarea științifică pentru inovarea materialelor funcționale.


Descriere scurtă

This book is for both theoretical and experimental chemists to begin quantum molecular orbital calculations for functional materials. First, the theoretical background including the molecular orbital calculation method and modelling are explained. This is followed by an explanation of how to do modelling and calculation and to interpret calculated molecular orbitals, with many research examples in the field of batteries, catalysts, organic molecules and biomolecules. Finally, future trends in computational chemistry are introduced. 


Cuprins

Quantum Theory.- Atomic Orbital.- Hartree-Fock method.- Basis function.- Orbital analysis.- Electron correlation.- Atomic orbital calculation.- Molecular orbital calculation of diatomic molecule.- Model construction.- Superexchange interaction.- Ligand bonding effect.- Photocatalyst.- Secondary battery: Lithium ion and sodium ion conductions.- Solid Oxide Fuel Cell: Oxide ion and proton conductions.- Helium Chemistry.- Summary and Future. 


Notă biografică

Taku Onishi was born in Kobe, Japan.  He is an international quantum chemist.  He graduated from Faculty of Science, Osaka University in 1998, and got PhD from Department of Chemistry, Osaka University in 2003.  He got a permanent position at Faculty of Engineering, Mie University, Japan in 2003.  He has been a guest researcher of Department of Chemistry, University of Oslo, Norway since 2010, and a guest academician of Department of Applied Physics, Osaka University, Japan since 2016.  His research areas are quantum chemistry, computational chemistry, quantum physics and material science.  He has served on international scientific activities: Member of Royal Society of Chemistry; Chair of Computational Chemistry (CC) Symposium; Science committee of International Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering (ICCMSE); General Chair of Advanced Materials World Congress; Editorial board of Cogent Chemistry; Editorial board of Journal of Computational Methodsin Sciences and Engineering (JCMSE) etc.  He has reviewed international proceedings, books and journals: AIP conference proceedings, Progress in Theoretical Chemistry and Physics, Cogent Chemistry, Physical Chemistry Chemical Physics, Molecular Physics, Dalton Transaction, Chemical Physics, The Journal of Physical Chemistry Letters, Journal of Computational Chemistry, Journal of Solid State Chemistry, Solid State Ionics, Chemistry of Materials, Materials Chemistry and Physics, Chemical Engineering Journal etc.

Caracteristici

Appeals to both theoretical and experimental chemists Explains how to do modelling and calculation through many research examples Demonstrates how to interpret calculated molecular orbitals Includes supplementary material: sn.pub/extras