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PPGQ042 - TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICO-QUÍMICA - Turma: 01 (2020.2)

Tópicos Aulas
Fundamentação teórica (06/10/2020 - 06/10/2020)

Fundamentação teórica. Aproximação de Born-Oppenheimer. Princípio de Pauli. Hamiltoniano e função de onda eletrônica molecular. Orbitais moleculares. Spin-Orbitais. Determinantes de Slater. Método de Hartree-Fock. Equações de Rothaan. Modelo de base mínima para a molécula H2. Funções de base: STO-3G, 4-31G, 6-31G(d), 6-31G(d,p). Correlação eletrônica. Estados excitados. Estados de transição. Cálculos de propriedades moleculares. Teoria do funcional da densidade (DFT).

   Plano de Ensino - PPGQ042 - Tópicos Especiais em Físico-Química - 2020.2.pdf 
Plano de Ensino - PPGQ042 - Tópicos Especiais em Físico-Química - 2020.2.pdf
  Calendário Pós-graduação PERÍODOS 2020.1 e 2020.2 - REFORMULADO CEPEX.pdf 
Calendário Pós-graduação PERÍODOS 2020.1 e 2020.2 - REFORMULADO CEPEX.pdf
  [Ira N. Levine] Quantum Chemistry. 7th Ed. Pearson (2014).pdf 
[Ira N. Levine] Quantum Chemistry. 7th Ed. Pearson (2014).pdf
  [A. Szabo, N. S. Ostlund] Modern Quantum Chemistry - Introduction to Advanced Electronic Structure Theory. Dover (1996).pdf 
[A. Szabo, N. S. Ostlund] Modern Quantum Chemistry - Introduction to Advanced Electronic Structure Theory. Dover (1996).pdf
  [J. B. Foresman, AE. Frisch] Exploring Chemistry With Electronic Structure Methods. 2nd Ed.Gaussian, Inc. (1996).pdf 
[J. B. Foresman, AE. Frisch] Exploring Chemistry With Electronic Structure Methods. 2nd Ed.Gaussian, Inc. (1996).pdf
  [J. B. Foresman, AE. Frisch] Exploring Chemistry With Electronic Structure Methods. 3rd Ed.Gaussian, Inc. (2015).pdf 
[J. B. Foresman, AE. Frisch] Exploring Chemistry With Electronic Structure Methods. 3rd Ed.Gaussian, Inc. (2015).pdf
  [C. J. Cramer] Essentials of Computational Chemistry - Theories and Models. 2nd Ed. Wiley (2004).pdf 
[C. J. Cramer] Essentials of Computational Chemistry - Theories and Models. 2nd Ed. Wiley (2004).pdf
  [W. Koch, M. C. Holthausen] A Chemist's Guide to Density Functional Theory. 2nd Ed. Wiley-VCH (2001).pdf 
[W. Koch, M. C. Holthausen] A Chemist's Guide to Density Functional Theory. 2nd Ed. Wiley-VCH (2001).pdf
  [R. G. Parr; W. Yang] Density-Functional Theory of Atoms and Molecules. Oxford University Press (1989).pdf 
[R. G. Parr; W. Yang] Density-Functional Theory of Atoms and Molecules. Oxford University Press (1989).pdf
Fundamentação teórica (08/10/2020 - 08/10/2020)

Fundamentação teórica. Aproximação de Born-Oppenheimer. Princípio de Pauli. Hamiltoniano e função de onda eletrônica molecular. Orbitais moleculares. Spin-Orbitais. Determinantes de Slater. Método de Hartree-Fock. Equações de Rothaan. Modelo de base mínima para a molécula H2. Funções de base: STO-3G, 4-31G, 6-31G(d), 6-31G(d,p). Correlação eletrônica. Estados excitados. Estados de transição. Cálculos de propriedades moleculares. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Fundamentação teórica (13/10/2020 - 13/10/2020)

Fundamentação teórica. Aproximação de Born-Oppenheimer. Princípio de Pauli. Hamiltoniano e função de onda eletrônica molecular. Orbitais moleculares. Spin-Orbitais. Determinantes de Slater. Método de Hartree-Fock. Equações de Rothaan. Modelo de base mínima para a molécula H2. Funções de base: STO-3G, 4-31G, 6-31G(d), 6-31G(d,p). Correlação eletrônica. Estados excitados. Estados de transição. Cálculos de propriedades moleculares. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Fundamentação teórica (20/10/2020 - 20/10/2020)

Fundamentação teórica. Aproximação de Born-Oppenheimer. Princípio de Pauli. Hamiltoniano e função de onda eletrônica molecular. Orbitais moleculares. Spin-Orbitais. Determinantes de Slater. Método de Hartree-Fock. Equações de Rothaan. Modelo de base mínima para a molécula H2. Funções de base: STO-3G, 4-31G, 6-31G(d), 6-31G(d,p). Correlação eletrônica. Estados excitados. Estados de transição. Cálculos de propriedades moleculares. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Fundamentação teórica (22/10/2020 - 22/10/2020)

Fundamentação teórica. Aproximação de Born-Oppenheimer. Princípio de Pauli. Hamiltoniano e função de onda eletrônica molecular. Orbitais moleculares. Spin-Orbitais. Determinantes de Slater. Método de Hartree-Fock. Equações de Rothaan. Modelo de base mínima para a molécula H2. Funções de base: STO-3G, 4-31G, 6-31G(d), 6-31G(d,p). Correlação eletrônica. Estados excitados. Estados de transição. Cálculos de propriedades moleculares. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Fundamentação teórica (27/10/2020 - 27/10/2020)

Fundamentação teórica. Aproximação de Born-Oppenheimer. Princípio de Pauli. Hamiltoniano e função de onda eletrônica molecular. Orbitais moleculares. Spin-Orbitais. Determinantes de Slater. Método de Hartree-Fock. Equações de Rothaan. Modelo de base mínima para a molécula H2. Funções de base: STO-3G, 4-31G, 6-31G(d), 6-31G(d,p). Correlação eletrônica. Estados excitados. Estados de transição. Cálculos de propriedades moleculares. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian (29/10/2020 - 29/10/2020)

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian. Um panorama sobre os diferentes tipos de cálculos possíveis. Aprendendo a submeter cálculos usando o Gaussian. Aprendendo a interpretar um arquivo de output do Gaussian.

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian (03/11/2020 - 03/11/2020)

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian. Um panorama sobre os diferentes tipos de cálculos possíveis. Aprendendo a submeter cálculos usando o Gaussian. Aprendendo a interpretar um arquivo de output do Gaussian.

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian (05/11/2020 - 05/11/2020)

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian. Um panorama sobre os diferentes tipos de cálculos possíveis. Aprendendo a submeter cálculos usando o Gaussian. Aprendendo a interpretar um arquivo de output do Gaussian.

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian (10/11/2020 - 10/11/2020)

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian. Um panorama sobre os diferentes tipos de cálculos possíveis. Aprendendo a submeter cálculos usando o Gaussian. Aprendendo a interpretar um arquivo de output do Gaussian.

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian (12/11/2020 - 12/11/2020)

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian. Um panorama sobre os diferentes tipos de cálculos possíveis. Aprendendo a submeter cálculos usando o Gaussian. Aprendendo a interpretar um arquivo de output do Gaussian.

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian (17/11/2020 - 17/11/2020)

Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian. Um panorama sobre os diferentes tipos de cálculos possíveis. Aprendendo a submeter cálculos usando o Gaussian. Aprendendo a interpretar um arquivo de output do Gaussian.

Cálculos Simples (19/11/2020 - 19/11/2020)

Cálculos Simples. Cálculo “single point energy”. Otimização da geometria molecular. Cálculos de frequências vibracionais (infravermelho e Raman).

Cálculos Simples (24/11/2020 - 24/11/2020)

Cálculos Simples. Cálculo “single point energy”. Otimização da geometria molecular. Cálculos de frequências vibracionais (infravermelho e Raman).

Cálculos Simples (26/11/2020 - 26/11/2020)

Cálculos Simples. Cálculo “single point energy”. Otimização da geometria molecular. Cálculos de frequências vibracionais (infravermelho e Raman).

Cálculos Simples (01/12/2020 - 01/12/2020)

Cálculos Simples. Cálculo “single point energy”. Otimização da geometria molecular. Cálculos de frequências vibracionais (infravermelho e Raman).

Cálculos Simples (03/12/2020 - 03/12/2020)

Cálculos Simples. Cálculo “single point energy”. Otimização da geometria molecular. Cálculos de frequências vibracionais (infravermelho e Raman).

Cálculos Simples (08/12/2020 - 08/12/2020)

Cálculos Simples. Cálculo “single point energy”. Otimização da geometria molecular. Cálculos de frequências vibracionais (infravermelho e Raman).

Propriedades Moleculares (10/12/2020 - 10/12/2020)

Propriedades Moleculares. Cargas atômicas, potencial eletrostático e momentos multipolares. Propriedades termoquímicas, energia de atomização, afinidades eletrônicas, potenciais de ionização, afinidades protônicas.

Propriedades Moleculares (15/12/2020 - 15/12/2020)

Propriedades Moleculares. Cargas atômicas, potencial eletrostático e momentos multipolares. Propriedades termoquímicas, energia de atomização, afinidades eletrônicas, potenciais de ionização, afinidades protônicas.

Propriedades Moleculares (17/12/2020 - 17/12/2020)

Propriedades Moleculares. Cargas atômicas, potencial eletrostático e momentos multipolares. Propriedades termoquímicas, energia de atomização, afinidades eletrônicas, potenciais de ionização, afinidades protônicas.

Propriedades Moleculares (22/12/2020 - 22/12/2020)

Propriedades Moleculares. Cargas atômicas, potencial eletrostático e momentos multipolares. Propriedades termoquímicas, energia de atomização, afinidades eletrônicas, potenciais de ionização, afinidades protônicas.

Propriedades Moleculares (29/12/2020 - 29/12/2020)

Propriedades Moleculares. Cargas atômicas, potencial eletrostático e momentos multipolares. Propriedades termoquímicas, energia de atomização, afinidades eletrônicas, potenciais de ionização, afinidades protônicas.

Propriedades Moleculares (05/01/2021 - 05/01/2021)

Propriedades Moleculares. Cargas atômicas, potencial eletrostático e momentos multipolares. Propriedades termoquímicas, energia de atomização, afinidades eletrônicas, potenciais de ionização, afinidades protônicas.

Cálculos Avançados (07/01/2021 - 07/01/2021)

Cálculos Avançados. Efeitos do conjunto de base nos cálculos. Métodos ab initio e métodos semiempíricos. Reações químicas e reatividade. Estados de transição. Estados excitados. Inclusão da correlação eletrônica. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Cálculos Avançados (12/01/2021 - 12/01/2021)

Cálculos Avançados. Efeitos do conjunto de base nos cálculos. Métodos ab initio e métodos semiempíricos. Reações químicas e reatividade. Estados de transição. Estados excitados. Inclusão da correlação eletrônica. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Cálculos Avançados (14/01/2021 - 14/01/2021)

Cálculos Avançados. Efeitos do conjunto de base nos cálculos. Métodos ab initio e métodos semiempíricos. Reações químicas e reatividade. Estados de transição. Estados excitados. Inclusão da correlação eletrônica. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Cálculos Avançados (19/01/2021 - 19/01/2021)

Cálculos Avançados. Efeitos do conjunto de base nos cálculos. Métodos ab initio e métodos semiempíricos. Reações químicas e reatividade. Estados de transição. Estados excitados. Inclusão da correlação eletrônica. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Cálculos Avançados (21/01/2021 - 21/01/2021)

Cálculos Avançados. Efeitos do conjunto de base nos cálculos. Métodos ab initio e métodos semiempíricos. Reações químicas e reatividade. Estados de transição. Estados excitados. Inclusão da correlação eletrônica. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Cálculos Avançados (26/01/2021 - 26/01/2021)

Cálculos Avançados. Efeitos do conjunto de base nos cálculos. Métodos ab initio e métodos semiempíricos. Reações químicas e reatividade. Estados de transição. Estados excitados. Inclusão da correlação eletrônica. Teoria do funcional da densidade (DFT).

Não Haverá Aula (28/01/2021)

Não Haverá Aula.

Não Haverá Aula (02/02/2021)

Não Haverá Aula.

Não Haverá Aula (04/02/2021)

Não Haverá Aula.

Frequências da Turma
# Matrícula OUT NOV DEZ JAN Total
06 08 13 20 22 27 29 03 05 10 12 17 19 24 26 01 03 08 10 15 17 22 29 05 07 12 14 19 21 26
1 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020100**** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Notas da Turma
# Matrícula Unid. 1 Prova Final Resultado Faltas Situação
1 2020100**** 7,0 7.0 0 AM
2 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
3 2020100**** 8,5 8.5 0 AM
4 2020100**** 7,0 7.0 0 AM

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Plano de Curso

Nesta página é possível visualizar o plano de curso definido pelo docente para esta turma.

Dados da Disciplina
Ementa: Programa variável, de semestre para semestre, visando atender interesses de estudantes e professores em temas atuais da Físico-Química, cujos conteúdos possibilitem o aprimoramento da formação do aluno de Mestrado e Doutorado. Professor(es): membros do corpo docente ou professores convidados.
Objetivos:
Metodologia de Ensino e Avaliação
Metodologia: Ementa:

Aproximação de Born-Oppenheimer. Princípio de Pauli. Hamiltoniano e Função de Onda Eletrônica Molecular. Orbitais Moleculares. Spin-Orbitais. Determinantes de Slater. Método de Hartree-Fock. Equações de Roothaan. Modelo de base mínima para a molécula H2. Funções de base: STO-3G, 4-31G, 6-31G(d), 6-31G(d,p). Cálculo ?single point energy?. Otimização da geometria molecular. Cálculos de frequências vibracionais (infravermelho e Raman). Cargas atômicas, potencial eletrostático e momentos multipolares. Propriedades termoquímicas, energia de atomização, afinidades eletrônicas, potenciais de ionização, afinidades protônicas. Efeitos do conjunto de base nos cálculos. Métodos ab initio e métodos semiempíricos. Reações químicas e reatividade. Estados de transição. Estados excitados. Inclusão da correlação eletrônica. Teoria do funcional da densidade (DFT).


Objetivos:

1. Aprender a base teórica dos cálculos computacionais de Química Quântica, bem como as aproximações que são feitas.
2. Conhecer o método Hartree-Fock para cálculos de orbitais moleculares, seu potencial e suas limitações.
3. Compreender a diferença entre método ab initio e método semiempírico de cálculo e saber quando utilizar cada método.
4. Aprender a realizar cálculos baseados em Química Quântica, utilizando um programa computacional adequado (p.ex.
Gaussian).


Procedimentos de Ensino:

O professor orientará os alunos nas atividades que seguem:

? Estudo do conteúdo programático.
? Realização de cálculos computacionais.
? Leitura e discussão de livros e de artigos científicos relevantes.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: Sistemática de Avaliação:

? Serão aplicados 2 (dois) instrumentos de avaliação.
? A nota na disciplina será a média aritmética simples das notas das avaliações.
? Será considerado aprovado o aluno que tiver média igual ou superior a 7,0 (sete, vírgula zero) e presença
em aulas igual ou superior a 75% (setenta e cinco porcento) da carga horária da disciplina.
Horário de atendimento: Terças-Feiras 08-10 h e Quintas-Feiras 08-10h
Bibliografia: BIBLIOGRAFIA:

CRAMER, C. J. Essentials of Computational Chemistry. Theories and Models. 2.ed. John Wiley & Sons, Ltd., 2004.

ENGEL, T.; REID, P. Quantum Chemistry and Spectroscopy. 4.ed. Pearson, 2018.

FORESMAN, J. B.; FRISCH, Æ. Exploring Chemistry with Electronic Structure Methods. 2.ed. Gaussian, Inc., 1996.

KOCH, W.; HOLTHAUSEN, M. C. A Chemist?s Guide to Density Functional Theory. 2.ed. Wiley-VCH, 2001.

LEVINE, I. N. Quantum Chemistry. 7.ed. Pearson, 2014.

PARR, R. G.; YANG, W. Density-Functional Theory of Atoms and Molecules. Oxford University Press, 1989.

SZABO, A.; OSTLUND, N. S. Modern Quantum Chemistry. Introduction to Advanced Electronic Structure Theory. McGraw-Hill, Inc., 1989.

TEIXEIRA-DIAS, J. J. C. Molecular Physical Chemistry. A Computer-Based Approach Using Mathematica® and GAUSSIAN. Springer International Publishing, 2017.


INTERNET:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_quantum_chemistry_and_solid-state_physics_softwarehttps://chemcompute.org/#/

https://molview.org/

https://www.webmo.net/

https://www.msg.chem.iastate.edu/

https://gaussian.com/gaussian16/

https://cccbdb.nist.gov/introx.asp

https://www.basissetexchange.org/

https://www.nist.gov/pml/atomic-spectra-database-contents

https://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/levels_form.html

https://physics.nist.gov/cgi-bin/ASD/levels_pt.pl

https://www.wolframalpha.com/
Cronograma de Aulas

Início

Fim

Descrição
06/10/2020
06/10/2020
Fundamentação teórica
08/10/2020
08/10/2020
Fundamentação teórica
13/10/2020
13/10/2020
Fundamentação teórica
20/10/2020
20/10/2020
Fundamentação teórica
22/10/2020
22/10/2020
Fundamentação teórica
27/10/2020
27/10/2020
Fundamentação teórica
29/10/2020
29/10/2020
Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian
03/11/2020
03/11/2020
Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian
05/11/2020
05/11/2020
Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian
10/11/2020
10/11/2020
Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian
12/11/2020
12/11/2020
Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian
17/11/2020
17/11/2020
Aprendendo a preparar arquivos de input para o Gaussian
19/11/2020
19/11/2020
Cálculos Simples
24/11/2020
24/11/2020
Cálculos Simples
26/11/2020
26/11/2020
Cálculos Simples
01/12/2020
01/12/2020
Cálculos Simples
03/12/2020
03/12/2020
Cálculos Simples
08/12/2020
08/12/2020
Cálculos Simples
10/12/2020
10/12/2020
Propriedades Moleculares
15/12/2020
15/12/2020
Propriedades Moleculares
17/12/2020
17/12/2020
Propriedades Moleculares
22/12/2020
22/12/2020
Propriedades Moleculares
29/12/2020
29/12/2020
Propriedades Moleculares
05/01/2021
05/01/2021
Propriedades Moleculares
07/01/2021
07/01/2021
Cálculos Avançados
12/01/2021
12/01/2021
Cálculos Avançados
14/01/2021
14/01/2021
Cálculos Avançados
19/01/2021
19/01/2021
Cálculos Avançados
21/01/2021
21/01/2021
Cálculos Avançados
26/01/2021
26/01/2021
Cálculos Avançados
28/01/2021
28/01/2021
Não Haverá Aula
02/02/2021
02/02/2021
Não Haverá Aula
04/02/2021
04/02/2021
Não Haverá Aula
Avaliações
Data Descrição
26/01/2021 1ª Avaliação
: Referência consta na biblioteca
Referências Básicas
Tipo de material Descrição
Referências Complementares
Tipo de material Descrição
Notícias da Turma
: Visualizar

Título

Data
Início das aulas da disciplina PPGQ042 - TÓPICOS ESPECIAIS EM FÍSICO-QUÍMICA (2020.2 - T01) 05/10/2020

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