Zeitschriftenartikel zum Thema „NMR-GIPAW“
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Widdifield, Cory M., Frédéric A. Perras und David L. Bryce. „Solid-state185/187Re NMR and GIPAW DFT study of perrhenates and Re2(CO)10: chemical shift anisotropy, NMR crystallography, and a metal–metal bond“. Physical Chemistry Chemical Physics 17, Nr. 15 (2015): 10118–34. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp00602c.
Der volle Inhalt der QuellePizzanelli, Silvia, Susanna Monti, Larisa G. Gordeeva, Marina V. Solovyeva, Angelo Freni und Claudia Forte. „A close view of the organic linker in a MOF: structural insights from a combined 1H NMR relaxometry and computational investigation“. Physical Chemistry Chemical Physics 22, Nr. 27 (2020): 15222–30. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp01863e.
Der volle Inhalt der QuellePöppler, Ann-Christin, Emily K. Corlett, Harriet Pearce, Mark P. Seymour, Matthew Reid, Mark G. Montgomery und Steven P. Brown. „Single-crystal X-ray diffraction and NMR crystallography of a 1:1 cocrystal of dithianon and pyrimethanil“. Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry 73, Nr. 3 (06.02.2017): 149–56. http://dx.doi.org/10.1107/s2053229617000870.
Der volle Inhalt der QuelleFerreira, Ary R., Karsten Reuter und Christoph Scheurer. „DFT simulations of 7Li solid state NMR spectral parameters and Li+ ion migration barriers in Li2ZrO3“. RSC Advances 6, Nr. 47 (2016): 41015–24. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra03339c.
Der volle Inhalt der QuelleTantardini, Christian, Alexander G. Kvashnin und Davide Ceresoli. „GIPAW Pseudopotentials of d Elements for Solid-State NMR“. Materials 15, Nr. 9 (06.05.2022): 3347. http://dx.doi.org/10.3390/ma15093347.
Der volle Inhalt der QuellePapulovskiy, Evgeny, Aleksandr Shubin und Olga Lapina. „Theoretical Modeling Of The Structure Of Surface Niobium Sites Based On Solid-State 93nb Nmr“. Siberian Journal of Physics 11, Nr. 2 (01.06.2016): 77–91. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2016-11-2-77-91.
Der volle Inhalt der QuelleScarperi, Andrea, Giovanni Barcaro, Aleksandra Pajzderska, Francesca Martini, Elisa Carignani und Marco Geppi. „Structural Refinement of Carbimazole by NMR Crystallography“. Molecules 26, Nr. 15 (29.07.2021): 4577. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26154577.
Der volle Inhalt der Quellede Wijs, G. A., R. Laskowski, P. Blaha, R. W. A. Havenith, G. Kresse und M. Marsman. „NMR shieldings from density functional perturbation theory: GIPAW versus all-electron calculations“. Journal of Chemical Physics 146, Nr. 6 (14.02.2017): 064115. http://dx.doi.org/10.1063/1.4975122.
Der volle Inhalt der QuelleWong, Alan, Mark E. Smith, Victor Terskikh und Gang Wu. „Obtaining accurate chemical shifts for all magnetic nuclei (1H, 13C, 17O, and 27Al) in tris(2,4-pentanedionato-O,O′)aluminium(III) — A solid-state NMR case study“. Canadian Journal of Chemistry 89, Nr. 9 (September 2011): 1087–94. http://dx.doi.org/10.1139/v11-046.
Der volle Inhalt der QuelleGreer, Brandon J., Vladimir K. Michaelis, Victor V. Terskikh und Scott Kroeker. „Reconnaissance of diverse structural and electronic environments in germanium halides by solid-state 73Ge NMR and quantum chemical calculations“. Canadian Journal of Chemistry 89, Nr. 9 (September 2011): 1118–29. http://dx.doi.org/10.1139/v11-052.
Der volle Inhalt der QuelleCharpentier, Thibault. „The PAW/GIPAW approach for computing NMR parameters: A new dimension added to NMR study of solids“. Solid State Nuclear Magnetic Resonance 40, Nr. 1 (Juli 2011): 1–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2011.04.006.
Der volle Inhalt der QuelleFerreira, Ary R. „DFT-GIPAW 27Al NMR Simulations for Intermetallics: Accuracy Issues and Magnetic Screening Mechanisms“. Journal of Physical Chemistry C 123, Nr. 14 (14.03.2019): 9371–81. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b00259.
Der volle Inhalt der QuelleHangan, Adriana, Gheorghe Borodi, Xenia Filip, Carmen Tripon, Cristian Morari, Luminita Oprean und Claudiu Filip. „Structure of N-(5-ethyl-[1,3,4]-thiadiazole-2-yl)toluenesulfonamide by combined X-ray powder diffraction, 13C solid-state NMR and molecular modelling“. Acta Crystallographica Section B Structural Science 66, Nr. 6 (10.11.2010): 615–21. http://dx.doi.org/10.1107/s0108768110039327.
Der volle Inhalt der QuelleBrouwer, Darren H., Kevin P. Langendoen und Quentin Ferrant. „Measurement and calculation of 13C chemical shift tensors in α-glucose and α-glucose monohydrate“. Canadian Journal of Chemistry 89, Nr. 7 (Juli 2011): 737–44. http://dx.doi.org/10.1139/v11-017.
Der volle Inhalt der QuelleMazurek, Anna Helena, Łukasz Szeleszczuk, Kostas Bethanis, Elias Christoforides, Marta Katarzyna Dudek, Monika Zielińska-Pisklak und Dariusz Maciej Pisklak. „17-β-Estradiol—β-Cyclodextrin Complex as Solid: Synthesis, Structural and Physicochemical Characterization“. Molecules 28, Nr. 9 (26.04.2023): 3747. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28093747.
Der volle Inhalt der QuelleCzernek, Jiří, und Jiří Brus. „Polymorphic Forms of Valinomycin Investigated by NMR Crystallography“. International Journal of Molecular Sciences 21, Nr. 14 (11.07.2020): 4907. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21144907.
Der volle Inhalt der QuelleFranco, Federico, Marcello Baricco, Michele R. Chierotti, Roberto Gobetto und Carlo Nervi. „Coupling Solid-State NMR with GIPAW ab Initio Calculations in Metal Hydrides and Borohydrides“. Journal of Physical Chemistry C 117, Nr. 19 (Mai 2013): 9991–98. http://dx.doi.org/10.1021/jp3126895.
Der volle Inhalt der QuelleWiddifield, Cory, Maria Baias, Jean-Nicolas Dumez, Per H. Svensson, Hugh Thompson, Staffan Schantz, Graeme Day und Lyndon Emsley. „Powder Crystallography by Combining NMR and Crystal Structure Predictions“. Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (05.08.2014): C136. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314098635.
Der volle Inhalt der QuellePonomarev, Ilia, und Peter Kroll. „29Si NMR Chemical Shifts in Crystalline and Amorphous Silicon Nitrides“. Materials 11, Nr. 9 (07.09.2018): 1646. http://dx.doi.org/10.3390/ma11091646.
Der volle Inhalt der QuelleSiudem, Paweł, Łukasz Szeleszczuk, Agnieszka Zielińska und Katarzyna Paradowska. „13C CPMAS NMR as an Alternative Method to Verify the Quality of Dietary Supplements Containing Curcumin“. Molecules 28, Nr. 8 (13.04.2023): 3442. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28083442.
Der volle Inhalt der QuelleBiswal, Mamata, Monique Body, Christophe Legein, Aymeric Sadoc und Florent Boucher. „NbF5 and TaF5: Assignment of 19F NMR resonances and chemical bond analysis from GIPAW calculations“. Journal of Solid State Chemistry 207 (November 2013): 208–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2013.09.001.
Der volle Inhalt der QuelleOhkubo, Takahiro, Eiji Tsuchida, Takafumi Takahashi und Yasuhiko Iwadate. „Ab Initio Molecular Dynamics Simulations and GIPAW NMR Calculations of a Lithium Borate Glass Melt“. Journal of Physical Chemistry B 120, Nr. 14 (04.04.2016): 3582–90. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.6b00381.
Der volle Inhalt der QuelleMarín-Luna, Marta, Ibon Alkorta und José Elguero. „A theoretical NMR study of selected benzazoles: Comparison of GIPAW and GIAO-PCM (DMSO) calculations“. Magnetic Resonance in Chemistry 56, Nr. 3 (29.11.2017): 164–71. http://dx.doi.org/10.1002/mrc.4674.
Der volle Inhalt der QuelleOśmiałowski, Borys, Erkki Kolehmainen, Satu Ikonen, Kari Ahonen und Miika Löfman. „NMR crystallography of 2-acylamino-6-[1H]-pyridones: Solid-state NMR, GIPAW computational, and single crystal X-ray diffraction studies“. Journal of Molecular Structure 1006, Nr. 1-3 (Dezember 2011): 678–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2011.10.034.
Der volle Inhalt der QuelleMoustafa, Hadeel, Flemming H. Larsen, Anders Ø. Madsen und Stephan P. A. Sauer. „13C NMR Chemical Shifts of Saccharides in the Solid State: A Density Functional Theory Study“. Magnetochemistry 9, Nr. 8 (26.07.2023): 192. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry9080192.
Der volle Inhalt der QuelleDuong, Nghia Tuan, Yoshitaka Aoyama, Katsumi Kawamoto, Toshio Yamazaki und Yusuke Nishiyama. „Structure Solution of Nano-Crystalline Small Molecules Using MicroED and Solid-State NMR Dipolar-Based Experiments“. Molecules 26, Nr. 15 (31.07.2021): 4652. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26154652.
Der volle Inhalt der QuelleNapiórkowska, Ewa, Łukasz Szeleszczuk, Katarzyna Milcarz und Dariusz Maciej Pisklak. „Density Functional Theory and Density Functional Tight Binding Studies of Thiamine Hydrochloride Hydrates“. Molecules 28, Nr. 22 (09.11.2023): 7497. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28227497.
Der volle Inhalt der QuelleCzernek, Jiri, Martina Urbanova und Jiri Brus. „NMR Crystallography of the Polymorphs of Metergoline“. Crystals 8, Nr. 10 (25.09.2018): 378. http://dx.doi.org/10.3390/cryst8100378.
Der volle Inhalt der QuelleWiddifield, Cory M., und David L. Bryce. „Crystallographic structure refinement with quadrupolar nuclei: a combined solid-state NMR and GIPAW DFT example using MgBr2“. Physical Chemistry Chemical Physics 11, Nr. 33 (2009): 7120. http://dx.doi.org/10.1039/b911448n.
Der volle Inhalt der QuelleGambuzzi, Elisa, Alfonso Pedone, Maria Cristina Menziani, Frédéric Angeli, Pierre Florian und Thibault Charpentier. „Calcium environment in silicate and aluminosilicate glasses probed by 43Ca MQMAS NMR experiments and MD-GIPAW calculations“. Solid State Nuclear Magnetic Resonance 68-69 (Juni 2015): 31–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2015.04.003.
Der volle Inhalt der QuelleWebber, Amy L., Lyndon Emsley, Rosa M. Claramunt und Steven P. Brown. „NMR Crystallography of Campho[2,3-c]pyrazole (Z′ = 6): Combining High-Resolution1H-13C Solid-State MAS NMR Spectroscopy and GIPAW Chemical-Shift Calculations“. Journal of Physical Chemistry A 114, Nr. 38 (30.09.2010): 10435–42. http://dx.doi.org/10.1021/jp104901j.
Der volle Inhalt der QuellePresti, Davide, Alfonso Pedone und Maria Cristina Menziani. „Unraveling the Polymorphism of [(p-cymene)Ru(κN-INA)Cl2] through Dispersion-Corrected DFT and NMR GIPAW Calculations“. Inorganic Chemistry 53, Nr. 15 (14.07.2014): 7926–35. http://dx.doi.org/10.1021/ic5006743.
Der volle Inhalt der QuelleChapman, Rebecca P., Jennifer R. Hiscock, Philip A. Gale und David L. Bryce. „A solid-state 35/37Cl NMR study of a chloride ion receptor and a GIPAW-DFT study of chlorine NMR interaction tensors in organic hydrochlorides“. Canadian Journal of Chemistry 89, Nr. 7 (Juli 2011): 822–34. http://dx.doi.org/10.1139/v10-177.
Der volle Inhalt der QuelleDeVore, Michael A., Christopher A. Klug, Maria R. Kriz, Lindsay E. Roy und Matthew S. Wellons. „Investigations of Uranyl Fluoride Sesquihydrate (UO2F2·1.57H2O): Combining 19F Solid-State MAS NMR Spectroscopy and GIPAW Chemical Shift Calculations“. Journal of Physical Chemistry A 122, Nr. 34 (26.07.2018): 6873–78. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpca.8b04369.
Der volle Inhalt der QuelleLudwig, Martin, Daniel Himmel und Harald Hillebrecht. „GIAO versus GIPAW: Comparison of Methods To Calculate 11B NMR Shifts of Icosahedral Closo-Heteroboranes toward Boron-Rich Borides“. Journal of Physical Chemistry A 124, Nr. 11 (30.01.2020): 2173–85. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpca.9b06582.
Der volle Inhalt der QuelleSzeleszczuk, Łukasz, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak und Iwona Wawer. „Effects of structural differences on the NMR chemical shifts in cinnamic acid derivatives: Comparison of GIAO and GIPAW calculations“. Chemical Physics Letters 653 (Juni 2016): 35–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2016.04.075.
Der volle Inhalt der QuelleVenâncio, Tiago, Lyege Magalhaes Oliveira, Javier Ellena, Nubia Boechat und Steven P. Brown. „Probing intermolecular interactions in a diethylcarbamazine citrate salt by fast MAS 1 H solid-state NMR spectroscopy and GIPAW calculations“. Solid State Nuclear Magnetic Resonance 87 (Oktober 2017): 73–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2017.02.006.
Der volle Inhalt der QuelleMarín-Luna, Marta, Rosa M. Claramunt, Concepción López, Marta Pérez-Torralba, Dionisia Sanz, Felipe Reviriego, Ibon Alkorta und José Elguero. „A GIPAW versus GIAO-ZORA-SO study of 13C and 15N CPMAS NMR chemical shifts of aromatic and heterocyclic bromo derivatives“. Solid State Nuclear Magnetic Resonance 108 (August 2020): 101676. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2020.101676.
Der volle Inhalt der QuelleWiddifield, Cory M., und David L. Bryce. „Solid-State127I NMR and GIPAW DFT Study of Metal Iodides and Their Hydrates: Structure, Symmetry, and Higher-Order Quadrupole-Induced Effects“. Journal of Physical Chemistry A 114, Nr. 40 (14.10.2010): 10810–23. http://dx.doi.org/10.1021/jp108237x.
Der volle Inhalt der QuelleSzeleszczuk, Łukasz, Dariusz M. Pisklak und Monika Zielińska-Pisklak. „How does the NMR thermometer work? Application of combined quantum molecular dynamics and GIPAW calculations into the study of lead nitrate“. Journal of Computational Chemistry 40, Nr. 6 (26.12.2018): 811–19. http://dx.doi.org/10.1002/jcc.25766.
Der volle Inhalt der QuelleSzeleszczuk, Łukasz, Tomasz Gubica, Andrzej Zimniak, Dariusz M. Pisklak, Kinga Dąbrowska, Michał K. Cyrański und Marianna Kańska. „The potential for the indirect crystal structure verification of methyl glycosides based on acetates’ parent structures: GIPAW and solid-state NMR approaches“. Chemical Physics Letters 686 (Oktober 2017): 7–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2017.08.028.
Der volle Inhalt der QuelleVenâncio, Tiago, Lyege Magalhaes Oliveira, Tomasz Pawlak, Javier Ellena, Nubia Boechat und Steven P. Brown. „The use of variable temperature 13 C solid-state MAS NMR and GIPAW DFT calculations to explore the dynamics of diethylcarbamazine citrate“. Magnetic Resonance in Chemistry 57, Nr. 5 (15.10.2018): 200–210. http://dx.doi.org/10.1002/mrc.4790.
Der volle Inhalt der QuelleSzell, Patrick M. J., Shaina A. Gabriel, Russell D. D. Gill, Shirley Y. H. Wan, Bulat Gabidullin und David L. Bryce. „13C and 19F solid-state NMR and X-ray crystallographic study of halogen-bonded frameworks featuring nitrogen-containing heterocycles“. Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry 73, Nr. 3 (06.02.2017): 157–67. http://dx.doi.org/10.1107/s2053229616015023.
Der volle Inhalt der QuelleGervais, Christel, Laure Bonhomme-Coury, Francesco Mauri, Florence Babonneau und Christian Bonhomme. „GIPAW (gauge including projected augmented wave) and local dynamics in 13C and 29Si solid state NMR: the study case of silsesquioxanes (RSiO1.5)8“. Physical Chemistry Chemical Physics 11, Nr. 32 (2009): 6953. http://dx.doi.org/10.1039/b907450c.
Der volle Inhalt der QuelleKüçükbenli, Emine, Kanchan Sonkar, Neeraj Sinha und Stefano de Gironcoli. „Complete 13C NMR Chemical Shifts Assignment for Cholesterol Crystals by Combined CP-MAS Spectral Editing and ab Initio GIPAW Calculations with Dispersion Forces“. Journal of Physical Chemistry A 116, Nr. 14 (27.03.2012): 3765–69. http://dx.doi.org/10.1021/jp3019974.
Der volle Inhalt der QuelleSzeleszczuk, Łukasz, Dariusz Maciej Pisklak und Monika Zielińska-Pisklak. „Does the choice of the crystal structure influence the results of the periodic DFT calculations? A case of glycine alpha polymorph GIPAW NMR parameters computations“. Journal of Computational Chemistry 39, Nr. 14 (05.01.2018): 853–61. http://dx.doi.org/10.1002/jcc.25161.
Der volle Inhalt der QuelleCorlett, Emily K., Helen Blade, Leslie P. Hughes, Philip J. Sidebottom, David Walker, Richard I. Walton und Steven P. Brown. „Investigating discrepancies between experimental solid-state NMR and GIPAW calculation: N C–N 13C and OH⋯O 1H chemical shifts in pyridinium fumarates and their cocrystals“. Solid State Nuclear Magnetic Resonance 108 (August 2020): 101662. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2020.101662.
Der volle Inhalt der QuelleMarín‐Luna, Marta, Pilar Sánchez‐Andrada, Ibon Alkorta, José Elguero, M. Carmen Torralba, Patricia Delgado‐Martínez, Dolores Santa María und Rosa M. Claramunt. „A structural analysis of 2,5‐diaryl‐4 H ‐2,4‐dihydro‐3 H ‐1,2,4‐triazol‐3‐ones: NMR in the solid state, X‐ray crystallography, and GIPAW calculations“. Magnetic Resonance in Chemistry 59, Nr. 4 (25.10.2020): 423–38. http://dx.doi.org/10.1002/mrc.5107.
Der volle Inhalt der QuelleAsakura, Tetsuo, Koji Yazawa, Kumiko Horiguchi, Furitsu Suzuki, Yusuke Nishiyama, Katsuyuki Nishimura und Hironori Kaji. „Difference in the structures of alanine tri- and tetra-peptides with antiparallel β-sheet assessed by X-ray diffraction, solid-state NMR and chemical shift calculations by GIPAW“. Biopolymers 101, Nr. 1 (25.10.2013): 13–20. http://dx.doi.org/10.1002/bip.22241.
Der volle Inhalt der QuelleYazawa, Koji, Furitsu Suzuki, Yusuke Nishiyama, Takuya Ohata, Akihiro Aoki, Katsuyuki Nishimura, Hironori Kaji, Tadashi Shimizu und Tetsuo Asakura. „Determination of accurate 1H positions of an alanine tripeptide with anti-parallel and parallel β-sheet structures by high resolution 1H solid state NMR and GIPAW chemical shift calculation“. Chemical Communications 48, Nr. 91 (2012): 11199. http://dx.doi.org/10.1039/c2cc36300c.
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