Quanten Monte Carlo-Simulationen von molekularen Aggregaten bei endlichen Temperaturen
Quanten Monte Carlo-Simulationen von molekularen Aggregaten bei endlichen Temperaturen
批准号:
21071005
负责人:
Professor Dr. Dominik Marx
金额:
$0.0万
依托单位国家:
德国
项目类别:
Research Units
财政年份:
2006
资助国家:
德国
项目状态:
已结题
起止时间:
2005-12-31 至 2012-12-31
中文摘要
从头算蒙特卡罗模拟韦尔登方法是一种在气相中,在Edelgasmatrizen中,在氦团簇中的分子聚集体的最终温度下进行的一种理论研究。在这里,用电子结构方法(Dichtefunktionaltheorie)来处理骨料,将使混凝土的质量提高到可接受的程度。Schwerpunkt的主要目的是在实验的指导下研究小分子聚集和不确定聚集的特征值对环境、温度、动力学和流动的影响。在C(Havenith)、E(Kleinermanns)和G(Sander)的Teilprojekten中,实验方法是bzgl。德国石油公司参数deutlich komplementär:ca. 10 K和在基质分离技术(G)中的最大流量,在气相(E)中的Düsenstrahl流量为5 K,在超流氦(C)中的流量为0.5 K。本发明的目的是通过C、E和G三种不同的方法,在常温和超低温下研究盐酸与色氨酸的反应。在Teilprojekt D(Jansen)的Zusammenarbeit中,这种高灵敏度的分子氦势韦尔登可用于在Quanten Monte Carlo Simulationen中进行数值模拟。
英文摘要
Ab initio Quanten Monte Carlo Simulationen werden eingesetzt, um molekulare Aggregate bei endlichen Temperaturen in der Gasphase, in Edelgasmatrizen, sowie in Heliumclustern im Rahmen eines einheitlichen theoretischen Zugangs zu studieren. Hierbei werden die Aggregate mit Elektronenstrukturmethoden (Dichtefunktionaltheorie) behandelt, wohingegen die Umgebung über Wechselwirkungspotentiale angekoppelt wird. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der Untersuchung des Einflusses von Umgebung, Temperatur, Quantenmechanik und Fluktuationen auf die Aggregation kleiner Moleküle und die Eigenschaften derartiger nicht-kovalenter Aggregate in direkter Ergänzung zu und in Unterstützung von Experimenten. Die in den Teilprojekten C (Havenith), E (Kleinermanns) und G (Sander) verwendeten experimentellen Methoden sind bzgl. der o.g. Parameter deutlich komplementär: ca. 10 K und Festkörperumgebung bei der Matrixisolationstechnik (G), weniger als 5 K ohne Umgebung im Düsenstrahl in der Gasphase (E) und weniger als 0.5 K in superfluiden Heliumtröpfchen (C). Insbesondere soll im Zusammenspiel mit den Teilprojekten C, E und G die schrittweise Mikrosolvatation von einfachen Säuren, von HCI über Ameisensäure bis hin zur Aminosäure Tryptophan, in kalten und ultrakalten Wasseraggregaten studiert werden. Die hierzu benötigten präzisen Molekül-Helium Potentiale werden in Zusammenarbeit mit Teilprojekt D (Jansen) dort speziell für den Einsatz in den Quanten Monte Carlo Simulationen entwickelt.
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