Cette séance de cours couvre l'importance des déplacements chimiques calculés dans la spectroscopie RMN, en explorant la nécessité de calculs de mécanique quantique pour déterminer le blindage chimique. Il explore la théorie fonctionnelle de la densité (DFT) et ses approximations, en discutant des défis et des principes de l'apprentissage automatique pour prédire les changements chimiques.
Cette page est générée automatiquement et peut contenir des informations qui ne sont pas correctes, complètes, à jour ou pertinentes par rapport à votre recherche. Il en va de même pour toutes les autres pages de ce site. Veillez à vérifier les informations auprès des sources officielles de l'EPFL.
Aliquip pariatur cupidatat exercitation do excepteur nisi duis pariatur in exercitation exercitation. Veniam tempor anim voluptate irure deserunt laborum aliqua consectetur aliqua incididunt duis. Eiusmod sit laborum amet reprehenderit nostrud laborum duis. Lorem aute sint est ipsum ullamco sit do incididunt excepteur fugiat dolore pariatur ex incididunt.
Consectetur ex irure labore est voluptate pariatur laboris commodo magna commodo Lorem deserunt dolor. Do cillum cillum consequat est. Quis officia amet duis fugiat ea esse.
Explore la dynamique moléculaire Car-Parrinello, une approche unifiée combinant la dynamique moléculaire et la théorie de la densité-fonctionnelle pour simuler divers systèmes, en mettant l'accent sur le contexte historique, les détails techniques et les défis dans les simulations atomistes.
Explore les principes quantiques derrière la spectroscopie RMN pulsée, y compris l'interaction Zeeman et la manipulation de spin par irradiation radiofréquence.