Universität Wien
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270086 VO Simulation Chemischer Dynamik (2023W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 27 - Chemie

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Details

Sprache: Deutsch

Prüfungstermine

Lehrende

Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert

  • Montag 02.10. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 09.10. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 16.10. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 23.10. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 30.10. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 06.11. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 13.11. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 20.11. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 27.11. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 04.12. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 11.12. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 08.01. 12:45 - 14:45 Seminarraum 2 Währinger Straße 38 Dekanat 1. Stock
  • Montag 15.01. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 22.01. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1
  • Montag 29.01. 12:45 - 14:45 Seminarraum 1 Analytische Chemie 2.OG Boltzmanngasse 1

Information

Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung

Aim:
Learn how to describe chemical reactions and other molecular processes with computational methods. This includes understanding the underlying physical equations, how to solve them numerically, and how the simulations can be connected to chemistry.

Content:
0. Introduction to chemical dynamics
1. The Schrödinger equation and wave packets
- Time-dependent and time-independent Schrödinger equation
- Hamiltonian operator
- Wave functions
2. Description of wave functions, special wave packets, and time evolution
- How can we represent wave functions?
- Solving the Schrödinger equation for simple cases
- Connection classical and quantum mechanics
- How to evolve wave functions in time numerically
3. The Schrödinger equation for molecules
- Born-Oppenheimer approximation
- Potential energy surfaces
- Excited states and nonadiabatic dynamics
4. Photophysics and photochemistry
- What can happen after a molecule absorbs light?
- Mathematical description of light
5. Dynamics in high-dimensional systems
- Exponential computer cost of quantum mechanics
- Classical molecular dynamics
- Methods for nonadiabatic dynamics
6. Classical molecular dynamics with molecular mechanics force fields
- Statistical description of thermal reactions
- Force fields
- Simulations in solution including temperature and pressure

Methods:
In-presence lectures.
The classes will be organized primarily through Moodle.
The visit of the accompanying course 270228-1 UE is recommended.

Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel

Written exam at the end of the course.

Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab

100-87.5 Grade 1 "Sehr gut" ("excellent")
87.0-75.0 Grade 2 "Gut" ("good")
74.5-62.5 Grade 3 "Befriedigend" ("satisfactory")
62.0-50.0 Grade 4 "Genügend" ("sufficient")
49.5-0.0 Grade 5 "Nicht genügend" ("failed")

Prüfungsstoff

Literatur


Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis

CH-TPA-04, TC-2

Letzte Änderung: Mo 08.07.2024 12:26