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講談社 常田貴夫 武次徹也
点
第1章 密度汎関数法(DFT)計算第2章 応答物性計算第3章 化学反応計算第4章 電子励起計算第5章 大規模分子計算第6章 量子化学計算ソフトウェアの選択
DFTの基本からはじめて、エネルギー、スペクトル、反応経路、励起状態、大規模分子などを計算する方法をていねいに解説。基底関数や汎関数の選択から、実際の計算結果の評価まで懇切丁寧に説明。第1章 密度汎関数法(DFT)計算1.1 DFTとは1.2 DFT計算のプロセス1.3 汎関数の選択1.4 汎関数の補正1.5 基底関数の選択1.6 計算モデルの構築1.7 分子軌道の解析法1.8 DFTの応用第2章 応答物性計算2.1 応答物性の種類2.2 振動スペクトル2.3 スピン共鳴スペクトル2.4 電場応答物性2.5 磁場応答物性2.6 光学応答物性第3章 化学反応計算3.1 反応エネルギーダイアグラム計算3.2 反応経路探索計算3.3 反応ダイナミクス3.4 反応電子論第4章 電子励起計算4.1 時間依存DFT(TDDFT) 4.2 TDDFT に対する補正4.3 TDDFT の応用4.4 励起状態反応解析4.5 励起状態ダイナミクス第5章 大規模分子計算5.1 線形スケーリング法5.2 QM/MM 法5.3 密度汎関数強束縛法5.4 周期境界条件第6章 量子化学計算ソフトウェアの選択6.1 Gaussian6.2 GAMESS(US) 6.3 ORCA 6.4 Quantum ESPRESSO
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[BOOKデータベースより]
第1章 密度汎関数法(DFT)計算
[日販商品データベースより]第2章 応答物性計算
第3章 化学反応計算
第4章 電子励起計算
第5章 大規模分子計算
第6章 量子化学計算ソフトウェアの選択
DFTの基本からはじめて、エネルギー、スペクトル、反応経路、励起状態、大規模分子などを計算する方法をていねいに解説。基底関数や汎関数の選択から、実際の計算結果の評価まで懇切丁寧に説明。
第1章 密度汎関数法(DFT)計算
1.1 DFTとは
1.2 DFT計算のプロセス
1.3 汎関数の選択
1.4 汎関数の補正
1.5 基底関数の選択
1.6 計算モデルの構築
1.7 分子軌道の解析法
1.8 DFTの応用
第2章 応答物性計算
2.1 応答物性の種類
2.2 振動スペクトル
2.3 スピン共鳴スペクトル
2.4 電場応答物性
2.5 磁場応答物性
2.6 光学応答物性
第3章 化学反応計算
3.1 反応エネルギーダイアグラム計算
3.2 反応経路探索計算
3.3 反応ダイナミクス
3.4 反応電子論
第4章 電子励起計算
4.1 時間依存DFT(TDDFT)
4.2 TDDFT に対する補正
4.3 TDDFT の応用
4.4 励起状態反応解析
4.5 励起状態ダイナミクス
第5章 大規模分子計算
5.1 線形スケーリング法
5.2 QM/MM 法
5.3 密度汎関数強束縛法
5.4 周期境界条件
第6章 量子化学計算ソフトウェアの選択
6.1 Gaussian
6.2 GAMESS(US)
6.3 ORCA
6.4 Quantum ESPRESSO