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Livre : Exercices de chimie quantique - Bernard Vidal

Livre : Exercices de chimie quantique - Bernard Vidal


Ce livre fait suite à la même auteur : "Chimie quantique. De l'atome à la théorie de Hückel". Divisé en six chapitres, il propose des exercices de difficulté croissante qui permettront aux étudiants de chimie (toutes spécialisations) de mettre en application le cours de chimie quantique. Le propos écarte volontairement tout formalisme inutile pour ne garder que le côté "chimie". Le premier chapitre expose les notions de base et permet au lecteur de se familiariser avec les concepts et les unités. Le deuxième chapitre expose un exemple primordial pour la compréhension du formalisme : la particule sur un segment (puits à une dimension). Le troisième et le quatrième chapitre expliquent comment interviennent les problèmes de vibration et de rotation dans lit liaison et leur importance dans le bilan énergétique. Enfin, les deux derniers chapitres permettent l'application de la méthode de Hückel pour le calcul des orbitales des cas concrets : les hydrocarbures et les systèmes comportant des hétéroatomes

Livre : Eléments de chimie quantique, à l'usage des chimistes - Jean-Louis Rivail

Livre : Eléments de chimie quantique, à l'usage des chimistes - Jean-Louis Rivail


Fondamental et une présentation détaillée de la notion d'orbitales atomiques et moléculaires et ses applications à divers problèmes concepts. Le livre est destiné aux ingénieurs, étudiants fin du deuxième cycle et du troisième cycle chimistes professionnels de l'industrie et des chercheurs en chimie expériementale



Livre : Méthodes mathématiques en chimie quantique, Une introduction - Eric Cancés

Livre : Méthodes mathématiques en chimie quantique, Une introduction - Eric Cancés


Ce cours est une introduction à la modélisation mathématique et à l'analyse numérique pour la chimie moléculaire quantique, un champ peu connu des mathématiciens et pourtant riche en sujets d'investigation. Le point de vue choisi est celui du mathématicien appliqué. Le cours est construit de manière auto-consistante. Seules des notions de base en analyse fonctionnelle sont requises pour l'aborder. Les outils mathématiques plus élaborés sont introduits progressivement et les connaissances nécessaires en physique et en théorie spectrale sont regroupées dans des annexes. On présente d'abord les modèles les plus utilisés en pratique. Puis, on analyse ces modèles d'un point de vue mathématique (questions d'existence de solutions, d'unicité, ...). On introduit ensuite les différentes stratégies numériques employées pour la résolution pratique, et on fournit, quand ceci est possible, des éléments d'analyse numérique de ces méthodes. Les liens existants entre les modèles de la chimie moléculaire et des sujets connexes sont aussi explorés : modélisation de la phase liquide, physique de l'état cristallin, biologie, simulation des matériaux, ... Le cours peut aussi intéresser le chimiste ou le physicien curieux de comprendre les techniques mathématiques dont relèvent les modèles qu'il utilise, et de découvrir comment de telles techniques peuvent améliorer significativement l'efficacité et la qualité des simulations numériques.

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