Artykuły w czasopismach na temat „Oppenheimer Molecular”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Oppenheimer Molecular”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Jasper, Ahren W., Shikha Nangia, Chaoyuan Zhu i Donald G. Truhlar. "Non-Born−Oppenheimer Molecular Dynamics". Accounts of Chemical Research 39, nr 2 (luty 2006): 101–8. http://dx.doi.org/10.1021/ar040206v.
Pełny tekst źródłaCassidy, David C. "Oppenheimer's first paper: Molecular band spectra and a professional style". Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 37, nr 2 (1.03.2007): 247–70. http://dx.doi.org/10.1525/hsps.2007.37.2.247.
Pełny tekst źródłaSordoni, Vania. "Molecular scattering and Born-Oppenheimer approximation". Journal of the London Mathematical Society 81, nr 1 (21.12.2009): 202–24. http://dx.doi.org/10.1112/jlms/jdp067.
Pełny tekst źródłaMátyus, Edit. "Pre-Born–Oppenheimer molecular structure theory". Molecular Physics 117, nr 5 (14.10.2018): 590–609. http://dx.doi.org/10.1080/00268976.2018.1530461.
Pełny tekst źródłaNiklasson, Anders M. N., i Christian F. A. Negre. "Shadow energy functionals and potentials in Born–Oppenheimer molecular dynamics". Journal of Chemical Physics 158, nr 15 (21.04.2023): 154105. http://dx.doi.org/10.1063/5.0146431.
Pełny tekst źródłaBubin, Sergiy, Michele Pavanello, Wei-Cheng Tung, Keeper L. Sharkey i Ludwik Adamowicz. "Born–Oppenheimer and Non-Born–Oppenheimer, Atomic and Molecular Calculations with Explicitly Correlated Gaussians". Chemical Reviews 113, nr 1 (październik 2012): 36–79. http://dx.doi.org/10.1021/cr200419d.
Pełny tekst źródłaOdell, Anders, Anna Delin, Börje Johansson, Marc J. Cawkwell i Anders M. N. Niklasson. "Geometric integration in Born-Oppenheimer molecular dynamics". Journal of Chemical Physics 135, nr 22 (14.12.2011): 224105. http://dx.doi.org/10.1063/1.3660689.
Pełny tekst źródłaPatchkovskii, Serguei. "Electronic currents and Born-Oppenheimer molecular dynamics". Journal of Chemical Physics 137, nr 8 (28.08.2012): 084109. http://dx.doi.org/10.1063/1.4747540.
Pełny tekst źródłaMartínez, Enrique, Marc J. Cawkwell, Arthur F. Voter i Anders M. N. Niklasson. "Thermostating extended Lagrangian Born-Oppenheimer molecular dynamics". Journal of Chemical Physics 142, nr 15 (21.04.2015): 154120. http://dx.doi.org/10.1063/1.4917546.
Pełny tekst źródłaNiklasson, Anders M. N., i Marc J. Cawkwell. "Generalized extended Lagrangian Born-Oppenheimer molecular dynamics". Journal of Chemical Physics 141, nr 16 (28.10.2014): 164123. http://dx.doi.org/10.1063/1.4898803.
Pełny tekst źródłaMojica-Sánchez, Juan Pablo, Tania Isabel Zarate-López, José Manuel Flores-Álvarez, Juan Reyes-Gómez, Kayim Pineda-Urbina i Zeferino Gómez-Sandoval. "Magnesium oxide clusters as promising candidates for hydrogen storage". Physical Chemistry Chemical Physics 21, nr 41 (2019): 23102–10. http://dx.doi.org/10.1039/c9cp05075b.
Pełny tekst źródłaCawkwell, M. J., i Anders M. N. Niklasson. "Energy conserving, linear scaling Born-Oppenheimer molecular dynamics". Journal of Chemical Physics 137, nr 13 (7.10.2012): 134105. http://dx.doi.org/10.1063/1.4755991.
Pełny tekst źródłaCafiero, Mauricio, i Ludwik Adamowicz. "Molecular structure in non-Born–Oppenheimer quantum mechanics". Chemical Physics Letters 387, nr 1-3 (marzec 2004): 136–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2004.02.006.
Pełny tekst źródłaLin, Lin, Jianfeng Lu i Sihong Shao. "Analysis of Time Reversible Born-Oppenheimer Molecular Dynamics". Entropy 16, nr 1 (27.12.2013): 110–37. http://dx.doi.org/10.3390/e16010110.
Pełny tekst źródłaNiklasson, Anders M. N., Peter Steneteg, Anders Odell, Nicolas Bock, Matt Challacombe, C. J. Tymczak, Erik Holmström, Guishan Zheng i Valery Weber. "Extended Lagrangian Born–Oppenheimer molecular dynamics with dissipation". Journal of Chemical Physics 130, nr 21 (7.06.2009): 214109. http://dx.doi.org/10.1063/1.3148075.
Pełny tekst źródłaNottoli, Michele, Benedetta Mennucci i Filippo Lipparini. "Excited state Born–Oppenheimer molecular dynamics through coupling between time dependent DFT and AMOEBA". Physical Chemistry Chemical Physics 22, nr 35 (2020): 19532–41. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp03688a.
Pełny tekst źródłaPeters, Laurens D. M., Jörg Kussmann i Christian Ochsenfeld. "Efficient and Accurate Born–Oppenheimer Molecular Dynamics for Large Molecular Systems". Journal of Chemical Theory and Computation 13, nr 11 (25.10.2017): 5479–85. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.7b00937.
Pełny tekst źródłaMalyi, Oleksandr I., Vadym V. Kulish i Clas Persson. "In search of new reconstructions of (001) α-quartz surface: a first principles study". RSC Adv. 4, nr 98 (2014): 55599–603. http://dx.doi.org/10.1039/c4ra10726h.
Pełny tekst źródłaFromsejer, Rasmus, Kurt V. Mikkelsen i Lars Hemmingsen. "Dynamics of nuclear recoil: QM-BOMD simulations of model systems following β-decay". Physical Chemistry Chemical Physics 23, nr 45 (2021): 25689–98. http://dx.doi.org/10.1039/d1cp02112e.
Pełny tekst źródłaMartinez, André, i Vania Sordoni. "On the Born-Oppenheimer approximation of diatomic molecular resonances". Journal of Mathematical Physics 56, nr 10 (październik 2015): 102102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4933323.
Pełny tekst źródłaJasper, Ahren W., i Donald G. Truhlar. "Non-Born-Oppenheimer molecular dynamics of Na⋯FH photodissociation". Journal of Chemical Physics 127, nr 19 (21.11.2007): 194306. http://dx.doi.org/10.1063/1.2798763.
Pełny tekst źródłaOdell, Anders, Anna Delin, Börje Johansson, Nicolas Bock, Matt Challacombe i Anders M. N. Niklasson. "Higher-order symplectic integration in Born–Oppenheimer molecular dynamics". Journal of Chemical Physics 131, nr 24 (28.12.2009): 244106. http://dx.doi.org/10.1063/1.3268338.
Pełny tekst źródłaNiklasson, Anders M. N. "Density-Matrix Based Extended Lagrangian Born–Oppenheimer Molecular Dynamics". Journal of Chemical Theory and Computation 16, nr 6 (4.05.2020): 3628–40. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.0c00264.
Pełny tekst źródłaGarashchuk, Sophya, John C. Light i Vitaly A. Rassolov. "The diagonal Born–Oppenheimer correction to molecular dynamical properties". Chemical Physics Letters 333, nr 6 (styczeń 2001): 459–64. http://dx.doi.org/10.1016/s0009-2614(00)01297-5.
Pełny tekst źródłaWorth, Graham A., i Lorenz S. Cederbaum. "BEYOND BORN-OPPENHEIMER: Molecular Dynamics Through a Conical Intersection". Annual Review of Physical Chemistry 55, nr 1 (czerwiec 2004): 127–58. http://dx.doi.org/10.1146/annurev.physchem.55.091602.094335.
Pełny tekst źródłaHo, Thi H., Viet Q. Bui, Thang Bach Phan, Yoshiyuki Kawazoe i Hung M. Le. "Atomistic observation of the collision and migration of Li on MoSe2 and WS2 surfaces through ab initio molecular dynamics". Phys. Chem. Chem. Phys. 19, nr 40 (2017): 27332–42. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp05847k.
Pełny tekst źródłaJalife, Said, Sukanta Mondal, Jose Luis Cabellos, Gerardo Martinez-Guajardo, Maria A. Fernandez-Herrera i Gabriel Merino. "The cubyl cation rearrangements". Chemical Communications 52, nr 16 (2016): 3403–5. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc10568d.
Pełny tekst źródłaMoqadam, Mahmoud, Enrico Riccardi, Thuat T. Trinh, Anders Lervik i Titus S. van Erp. "Rare event simulations reveal subtle key steps in aqueous silicate condensation". Physical Chemistry Chemical Physics 19, nr 20 (2017): 13361–71. http://dx.doi.org/10.1039/c7cp01268c.
Pełny tekst źródłaPino-Rios, Ricardo, Alejandro Vásquez-Espinal, Osvaldo Yañez i William Tiznado. "Searching for double σ- and π-aromaticity in borazine derivatives". RSC Advances 10, nr 50 (2020): 29705–11. http://dx.doi.org/10.1039/d0ra05939k.
Pełny tekst źródłaPaz, José Luis, Eleana Ruiz-Hinojosa, Ysaias Alvarado, Luis Lascano, Lenys Fernández, Patricio Espinoza-Montero i César Costa-Vera. "Ecuaciones de Bloch Ópticas en Sistemas Complejos con Acoplamiento Intramolecular". Revista Politécnica 46, nr 2 (1.11.2020): 29–38. http://dx.doi.org/10.33333/rp.vol46n2.03.
Pełny tekst źródłaPolack, Étienne, Geneviève Dusson, Benjamin Stamm i Filippo Lipparini. "Grassmann Extrapolation of Density Matrices for Born–Oppenheimer Molecular Dynamics". Journal of Chemical Theory and Computation 17, nr 11 (8.10.2021): 6965–73. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.1c00751.
Pełny tekst źródłaTachibana, Akitomo, i Toshihiro Iwai. "Complete molecular Hamiltonian based on the Born-Oppenheimer adiabatic approximation". Physical Review A 33, nr 4 (1.04.1986): 2262–69. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.33.2262.
Pełny tekst źródłaHogreve, H. "Monotonicity of Born-Oppenheimer electronic energies for excited molecular states". Journal of Physics A: Mathematical and General 26, nr 1 (7.01.1993): 159–70. http://dx.doi.org/10.1088/0305-4470/26/1/017.
Pełny tekst źródłaWang, Lee-Ping, i Chenchen Song. "Car–Parrinello Monitor for More Robust Born–Oppenheimer Molecular Dynamics". Journal of Chemical Theory and Computation 15, nr 8 (18.07.2019): 4454–67. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.9b00439.
Pełny tekst źródłaVértesi, T., Á. Vibók, G. J. Halász i M. Baer. "The Berry phase revisited: application to Born–Oppenheimer molecular systems". Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 37, nr 23 (23.11.2004): 4603–20. http://dx.doi.org/10.1088/0953-4075/37/23/003.
Pełny tekst źródłaSun, Tao, i Renata M. Wentzcovitch. "Direct determination of electric current in Born–Oppenheimer molecular dynamics". Chemical Physics Letters 554 (grudzień 2012): 15–19. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2012.10.052.
Pełny tekst źródłaSutcliffe, B. T., i R. Guy Woolley. "Comment on ‘Molecular structure in non-Born–Oppenheimer quantum mechanics’". Chemical Physics Letters 408, nr 4-6 (czerwiec 2005): 445–47. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2005.04.022.
Pełny tekst źródłaRetegan, Marius, Marilia Martins-Costa i Manuel F. Ruiz-López. "Free energy calculations using dual-level Born–Oppenheimer molecular dynamics". Journal of Chemical Physics 133, nr 6 (14.08.2010): 064103. http://dx.doi.org/10.1063/1.3466767.
Pełny tekst źródłaBubin, Sergiy, i Ludwik Adamowicz. "Non-Born–Oppenheimer study of positronic molecular systems: e+LiH". Journal of Chemical Physics 120, nr 13 (kwiecień 2004): 6051–55. http://dx.doi.org/10.1063/1.1651056.
Pełny tekst źródłaEstácio, Sílvia Gomes, i B. J. Costa Cabral. "Born–Oppenheimer molecular dynamics of phenol in a water cluster". Chemical Physics Letters 456, nr 4-6 (maj 2008): 170–75. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2008.03.035.
Pełny tekst źródłaLefebvre, R., i M. Garcia Sucre. "Born-oppenheimer approach to the vibronic structure of molecular dimers". International Journal of Quantum Chemistry 1, S1 (18.06.2009): 339–50. http://dx.doi.org/10.1002/qua.560010640.
Pełny tekst źródłaKumar, Manoj, Jie Zhong, Joseph S. Francisco i Xiao C. Zeng. "Criegee intermediate-hydrogen sulfide chemistry at the air/water interface". Chemical Science 8, nr 8 (2017): 5385–91. http://dx.doi.org/10.1039/c7sc01797a.
Pełny tekst źródłaBorodin, Oleg, Marco Olguin, P. Ganesh, Paul R. C. Kent, Joshua L. Allen i Wesley A. Henderson. "Competitive lithium solvation of linear and cyclic carbonates from quantum chemistry". Physical Chemistry Chemical Physics 18, nr 1 (2016): 164–75. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp05121e.
Pełny tekst źródłaDOLTSINIS, NIKOS L., i DOMINIK MARX. "FIRST PRINCIPLES MOLECULAR DYNAMICS INVOLVING EXCITED STATES AND NONADIABATIC TRANSITIONS". Journal of Theoretical and Computational Chemistry 01, nr 02 (październik 2002): 319–49. http://dx.doi.org/10.1142/s0219633602000257.
Pełny tekst źródłaLaktionov, Andrey, Emilie Chemineau-Chalaye i Tomasz A. Wesolowski. "Frozen-density embedding theory with average solvent charge densities from explicit atomistic simulations". Physical Chemistry Chemical Physics 18, nr 31 (2016): 21069–78. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp00497k.
Pełny tekst źródłaMiller, Johanna L. "A solid-state failure of the Born–Oppenheimer approximation". Physics Today 76, nr 2 (1.02.2023): 16–17. http://dx.doi.org/10.1063/pt.3.5172.
Pełny tekst źródłaMahé, Jérôme, Sander Jaeqx, Anouk M. Rijs i Marie-Pierre Gaigeot. "Can far-IR action spectroscopy combined with BOMD simulations be conformation selective?" Physical Chemistry Chemical Physics 17, nr 39 (2015): 25905–14. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp01518a.
Pełny tekst źródłaHerbert, John M., i Martin Head-Gordon. "Accelerated, energy-conserving Born–Oppenheimer molecular dynamics via Fock matrix extrapolation". Physical Chemistry Chemical Physics 7, nr 18 (2005): 3269. http://dx.doi.org/10.1039/b509494a.
Pełny tekst źródłaFonseca, A. C., i M. T. Pena. "Faddeev-Born-Oppenheimer equations for molecular three-body systems: Application toH2+". Physical Review A 36, nr 10 (1.11.1987): 4585–603. http://dx.doi.org/10.1103/physreva.36.4585.
Pełny tekst źródłaSimmen, Benjamin, Edit Mátyus i Markus Reiher. "Electric transition dipole moment in pre-Born–Oppenheimer molecular structure theory". Journal of Chemical Physics 141, nr 15 (21.10.2014): 154105. http://dx.doi.org/10.1063/1.4897632.
Pełny tekst źródła