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Hoy en día, gracias a la mejora de las capacidades de los ordenadores, el modelado molecular se ha convertido en una técnica muy potente en la química computacional, con un interés práctico cada vez mayor. En la actualidad, el uso de algoritmos eficaces junto con potentes procesadores nos permite simular sistemas que incluyen desde miles de átomos hasta varios microsegundos. Sin embargo, sigue siendo un reto encontrar un equilibrio entre los costes computacionales y la fiabilidad de los resultados. Dos enfoques generales nos ayudan a revelar el comportamiento de estos sistemas: la mecánica…mehr

Produktbeschreibung
Hoy en día, gracias a la mejora de las capacidades de los ordenadores, el modelado molecular se ha convertido en una técnica muy potente en la química computacional, con un interés práctico cada vez mayor. En la actualidad, el uso de algoritmos eficaces junto con potentes procesadores nos permite simular sistemas que incluyen desde miles de átomos hasta varios microsegundos. Sin embargo, sigue siendo un reto encontrar un equilibrio entre los costes computacionales y la fiabilidad de los resultados. Dos enfoques generales nos ayudan a revelar el comportamiento de estos sistemas: la mecánica cuántica y los cálculos de dinámica molecular. La dinámica molecular (MD) estudia el movimiento de un conjunto de átomos, moléculas o partículas que interactúan entre sí. La MD puede extraer observables experimentales de la dinámica del sistema mediante la investigación del movimiento del mismo.
Autorenporträt
M.D. Ganji es profesor asociado de Nanoquímica en la Universidad Islámica Azad de Ciencias Farmacéuticas de Teherán, Irán. Sus intereses de investigación son las simulaciones a nanoescala (DFT, NEGF-DFT, TD-DFT, MD y GCMC).