Titulació | Tipus | Curs |
---|---|---|
2501922 Nanociència i Nanotecnologia | OB | 3 |
Podeu consultar aquesta informació al final del document.
Es recomanable haver aprovat les assignatures “Enllaç Químic i Estructura de la Matèria”, “Mecànica i Ones” i “Física Clàssica”.
Adquisició de coneixements bàsics de Mecànica Quàntica i de la seva aplicació per simular i analitzar les propietats de la matèria a l’escala nanomètrica. El curs està organitzat en tres unitats. A la primera s’introdueixen els fonaments de la descripció quàntica de la matèria. Una segona unitat desenvolupa, introduint aproximacions, aquests fonaments per a convertir-los en una potent maquinària per al càlcul. En la tercera part es mostren les seves aplicacions en la simulació de sistemes nanoscòpics.
I. Fonaments
Introducció històrica
1.1 Model de Bohr
1.2 Dualitat ona-partícula
1.3 Elements de matemàtiques
1.4 Postulats de la Mecànica Quàntica
1.5 Principi d'Incertesa de Heisenberg
Aplicació a sistemes amb solució analítica
1.6 Partícula en una caixa
1.7 Oscil·lador harmònic
1.8 Rotor rígid
1.9 Àtom d'hidrogen
1.10 Moment angular
1.11 Orbitals atòmics
1.12 Spin
II. Maquinària
2.1 Àtoms polielectrònics (l'àtom d'heli)
2.2 Antisimetria: Principi de Pauli
2.3 Determinants de Slater
2.4 Mètodes aproximats: Teoria de Variacions i Teoria de Pertorbacions
2.5 Estructura electrònica molecular
2.6 Aproximació de Born-Oppenheimer
2.7 Aproximació d'Orbitals Moleculars (OM)
2.8 El mètode autoconsistent de Hartree-Fock (HF-SCF)
2.9 Bases d'orbitals atòmics
2.10 Correlació electrònica
2.11 Mes enllà del mètode Hartree-Fock: mètodes post-HF
2.12 Teoria del Funcional de la Densitat (DFT)
2.13 Funcionals de bescanvi-correlació
2.14 Errors i precisió en química computacional
III. Aplicacions
3.1 Aplicació de la Mecànica Quàntica a la simulació molecular
3.2 Models i aproximacions
3.3 Simulacions atomístiques
3.4 Qué es pot calcular?
3.5 Estructures i reaccions: Superficies d'Energia Potencial.Optimització de la geometria. Càlcul de propietats moleculars
3.6 Simulació de sistemes complexos. Mètodes híbrids QM/MM
3.7 Qúe s'obté dels càlculs: exemples reals
Classes pràctiques (Laboratori computacional)
Pràctica 1. Estructura electrònica molecular. Mètode Hartree-Fock. Conjunts de base. Termoquímica.
Pràctica 2. Interaccions supramoleculars. Mètodes DFT. Influència de la correlació electrònica i la dispersió.
Pràctica 3. Simulació de reaccions químiques: superfícies d'energia potencial. Mínims i estats de transició.
Títol | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|
Tipus: Dirigides | |||
Classes de problemes | 10 | 0,4 | 1, 3, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23 |
Classes de teoria | 28 | 1,12 | 3, 11, 17, 18, 20, 21 |
Sessions de pràctiques | 12 | 0,48 | 2, 4, 5, 7, 15, 23, 25 |
Tipus: Supervisades | |||
Presentació oral | 4 | 0,16 | 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 19, 22 |
Tipus: Autònomes | |||
Estudi | 68 | 2,72 | 3, 4, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22 |
Classes de teoria
El professor/a explicarà el contingut del programa amb suport audiovisual. Es disposarà de material de suport per l'alumnat al Campus Virtual.
Classes de problemes
Les classes de problemes serviran per consolidar i veure’n com es porten a la pràctica els coneixements adquirits en les classes de teoria. S’aniran intercalant amb les classes de teoria per reforçar-ne aspectes determinats o en acabar les unitats temàtiques. El plantejament/resolució dels exercicis es farà a les classes de problemes sota la direcció del professor. Els/les alumnes disposaran dels enunciats dels exercicis que hauran d'anar resolent al llarg del curs, així comm dels exercicis resolts, un cop s'hagi fet la ressolució a classe
Sessions de pràctiques
Les sessions pràctiques (Laboratori Computacional) es duran a terme a l’aula informàtica. Els/les alumnes utilitzaran programes de càlcul que apliquen la metodologia de la Mecànica Quàntica per estudiar l’estructura i evolució de sistemes nanoscòpics.
Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.
Títol | Pes | Hores | ECTS | Resultats d'aprenentatge |
---|---|---|---|---|
Examens escrits (parcials o recuperació) | 70% | 8 | 0,32 | 2, 3, 5, 6, 11, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 |
Informes de pràctiques | 15% | 10 | 0,4 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
Presentació oral d'un article | 15% | 10 | 0,4 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
Exàmens escrits: Suposaran el 70% de la nota. Es programaran dos exàmens parcials al llarg del curs i un examen de recuperació). Els dos exàmens parcials tenen el mateix pes (35%). Cal tenir una nota igual o superior a 4 (sobre 10) a cada parcial per poder aprovar l’assignatura sense anar a l’examen de recuperació. En cas de no haver arribat a una nota de 4 a un o els dos parcials caldrà fer l’examen de recuperació. Aquest exàmen és nomes per a recuperació i comprèn tota la matèria del curs. Per poder participar a l'exàmen de recuperació serà obligatori haver fet, com a mínim, un dels dos exàmens parcials, a més de les pràctiques i la presentació oral. Caldrà obtenir un mínim de 4 punts (sobre 10) a l'exàmen de recuperació per poder aprovar l’assignatura. Podran optar a la la qualificació de "Matrícula d'Honor" els/les alumnes que hagin obtingut una nota igual o superior a 8 als dos examens parcials.
Pràctiques: Suposaran el 15% de la nota. Els/les alumnes hauran de contestar les preguntes formulades en els guions de les pràctiques. L’assistència a les sessions de pràctiques i la presentació dels informes es obligatori.
Presentació oral d’un article: Suposarà el 15% de la nota. Cap al final del curs els/les alumnes realitzaran per grups un treball consistent en cercar, a les revistes de més impacte del camp de les Nanociències, i exposar-ho publicament a tota la classe, un article recent en el que els càlculs quàntics siguin una part important dels resultats. Cada grup disposarà d’un temps de presentació i hi haurà també un torn de preguntes. La presentació oral es obligatòria.
Avaluació única
L’assistència a les sessions de pràctiques i la presentació dels informes es obligatori per a tots els/les alumnes A més d'aquestes dues activitats avaluatives, l'alumnat que s'hagi acollit a la modalitat d'avaluació única haurà de realitzar una prova final que consistirà en un examen de tot el temari teòric i de problems de l'assignatura. Aquesta prova es realitzarà el dia en què els estudiants d'avaluació contínua fan l'examen del segon parcial. La qualificació de l'estudiant serà:
Nota de l'assignatura= (Nota de la prova final · 70% + Nota de pràctiques · 15% + Nota de la presentació oral ·15%)/100
Si la nota final no arriba a 5, l'estudiant té una altra oportunitat de superar l'assignatura mitjançant l'examen de recuperació ue se celebrarà en la data que fixi la coordinació de la titulació. En aquesta prova es podrà recuperar el 70% de la nota corresponent a la part de la teoria i problemes. Les altres dues activitats avaluatives no son recuperables.
“Quantum Chemistry” sixth edition, Ira N. Levine, Prentice Hall, 2009. ISBN: 9780199541423. Existeix una versió espanyola de la cinquena edició.
“Molecular Quantum Mechanics” fifth edition, Peter Atkins, Ronald Friedman, Oxford University Press, 2010. ISBN 019-927498-3.
“Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models”, second edition, Christopher J. Cramer, Wiley, 2004. ISBN: 0 470 09181 9.
“Química Cuántica”, Joan Bertran, Vicenç Branchadell, Miquel Moreno, Mariona Sodupe, Editorial Síntesis, 2000. ISBN: 84 7738 742 7.
"Introduction to Quantum Mechanics" third edition, David J. Griffiths, Darrell F. Schroeter, Cambridge University Press, 2018. ISBN: 9781107189638.
“Electronic Structure: Basic Theory and Practical Methods”, Richard M. Martin, Cambridge University Press, 2004. ISBN: 0 521 78285 6
"Computational Chemistry", Jeremy Harvey,Oxford University Press, 2018, ISBN: 9780198755500
Les pràctiques del Laboratori Computacional es duran a terme amb el programa Gaussian 16 pels càlculs i Gausview 6 per la construcció i visualització de molècules.
Nom | Grup | Idioma | Semestre | Torn |
---|---|---|---|---|
(PAUL) Pràctiques d'aula | 1 | Català | primer quadrimestre | tarda |
(PLAB) Pràctiques de laboratori | 1 | Català | primer quadrimestre | matí-mixt |
(PLAB) Pràctiques de laboratori | 2 | Català | primer quadrimestre | matí-mixt |
(TE) Teoria | 1 | Català | primer quadrimestre | tarda |