Давеча слышал интересный доклад сэра Кости Новосёлова (так и было написано и на тезисе доклада, и на слайдах, это не я придумал), нобелевского лауреата по физике 2010-го года (совместно с Андреем Геймом). И там в докладе была прям реально интенесная, а самое главное достаточно свежая статья.
Короче, почти все наверняка слышали когда-нибудб про полимеры. Они бывают разные, и в частности, среди них бывают линейные полимеры, этакие цепочки, составленные из мономерных звеньев. Если к некоторым из таких полимеров приложить некое внешнее воздействие (электрическое поле или градиент концентрации электролита), под его воздействием свёрнутый клубок полимера начнёт разворачиваться в линию. И это достаточно сложный процесс, поскольку не всегда удаётся полимеру развернуться полностью, он может попасть в глубокое метастабильное состояние, когда полностью развернуться ему уже не удастся.
Считать подобный процесс на атомарном уровне — тот ещё ад (много, дорого, и нафиг надо). Но вот какое-то описание этой динамики хотелось бы иметь. И тут на помощь приходят смекалка, машинное обучение и знание неравновесной термодинамики (ну и немного моделирования). Сделав модель системы на общих принципах (конкретно Онзагера), используя coarse-grain динамику и машинное обучение, удалось построить найти три координаты, полноценно описывающие динамику этой сложной системы (полимер во внешнем поле) и определить поверхность свободной энергии. Иными словами, хитрым способом удалось получить компактное, но всё же полное описание всей физики данной неравновесной системы.
Короче, интересная работа, советую ознакомиться. Вот её выходные данные:
Chen, X., Soh, B.W., Ooi, ZE. et al.
Constructing custom thermodynamics using deep learning.
Nat Comput Sci 4, 66–85 (2024).
https://doi.org/10.1038/s43588-023-00581-5
Она в открытом доступе, приятного прочтения!
Короче, почти все наверняка слышали когда-нибудб про полимеры. Они бывают разные, и в частности, среди них бывают линейные полимеры, этакие цепочки, составленные из мономерных звеньев. Если к некоторым из таких полимеров приложить некое внешнее воздействие (электрическое поле или градиент концентрации электролита), под его воздействием свёрнутый клубок полимера начнёт разворачиваться в линию. И это достаточно сложный процесс, поскольку не всегда удаётся полимеру развернуться полностью, он может попасть в глубокое метастабильное состояние, когда полностью развернуться ему уже не удастся.
Считать подобный процесс на атомарном уровне — тот ещё ад (много, дорого, и нафиг надо). Но вот какое-то описание этой динамики хотелось бы иметь. И тут на помощь приходят смекалка, машинное обучение и знание неравновесной термодинамики (ну и немного моделирования). Сделав модель системы на общих принципах (конкретно Онзагера), используя coarse-grain динамику и машинное обучение, удалось построить найти три координаты, полноценно описывающие динамику этой сложной системы (полимер во внешнем поле) и определить поверхность свободной энергии. Иными словами, хитрым способом удалось получить компактное, но всё же полное описание всей физики данной неравновесной системы.
Короче, интересная работа, советую ознакомиться. Вот её выходные данные:
Chen, X., Soh, B.W., Ooi, ZE. et al.
Constructing custom thermodynamics using deep learning.
Nat Comput Sci 4, 66–85 (2024).
https://doi.org/10.1038/s43588-023-00581-5
Она в открытом доступе, приятного прочтения!
🔥13👍7
Сегодня у нас очень важная статья. Как мы все помним, Нобелевская премия по химии прошлого (2023) года была выдана за квантовые точки, и один из её получателей, это Алексей Екимов, доктор физ.-мат. наук, сделавший своё важное открытие в небезызвестном и престижном учереждении с аббревиатурой ГОИ. Работая там, он обнаружил т.н. "квантовый размерный эффект" в полупроводниковых нанокристаллах CuCl, выращенных в стекле. Основываясь на работах Лифшица (не Ландавшица, а его брата) и Слезова, размер частиц контролировался временем термообработки, а измерялся при помощи малоуглового рентгеновского рассеяния.
Измеряя спектры поглощения таких стёкол, допированных нанокристаллами CuCl разных размеров, был обнаружен сдвиг яркого пика поглощения (до 0.1 эВ) при уменьшении размеров кристаллов, который с поразительной точностью описывается известной формулой частицы в бесконечном ящике. И именно эта статья стала началом эры квантовых точек, которые дошли ныне и до наших бытовых устройств (экранов).
Это историческое короткое сообщение в журнале Письма в ЖЭТФ настоятельно рекомендуется прочитать всем. Очень кратко, понятно, и очень важно для нас всех. Итак,
Екимов А.И., Онушенко А.А.
"Квантовый размерный эффект в трехмерных микрокристаллах полупроводников"
1981, 134(6), 363- 366
https://jetpletters.ru/ps/1030/article_15644.shtml
А если захотите легко сослаться, перевод этой статьи доступен по
DOI: https://doi.org/10.1134/S0021364023130040
Приятного прочтения!
P.S. И глядя на эту работу хочется только сказать:
Алексей Иванович, Вы были правы.
Измеряя спектры поглощения таких стёкол, допированных нанокристаллами CuCl разных размеров, был обнаружен сдвиг яркого пика поглощения (до 0.1 эВ) при уменьшении размеров кристаллов, который с поразительной точностью описывается известной формулой частицы в бесконечном ящике. И именно эта статья стала началом эры квантовых точек, которые дошли ныне и до наших бытовых устройств (экранов).
Это историческое короткое сообщение в журнале Письма в ЖЭТФ настоятельно рекомендуется прочитать всем. Очень кратко, понятно, и очень важно для нас всех. Итак,
Екимов А.И., Онушенко А.А.
"Квантовый размерный эффект в трехмерных микрокристаллах полупроводников"
1981, 134(6), 363- 366
https://jetpletters.ru/ps/1030/article_15644.shtml
А если захотите легко сослаться, перевод этой статьи доступен по
DOI: https://doi.org/10.1134/S0021364023130040
Приятного прочтения!
P.S. И глядя на эту работу хочется только сказать:
Алексей Иванович, Вы были правы.
❤25👍1🔥1
Вчера в Мальмё стартовал конкурс Eurovision Song Contest 2024. Было много интересных песен и выступлений, и всё бы хорошо, но... цветовая схема сего конкурса буквально стырена! Любой человек, читавший достаточно статей с двумерными графиками, знает стандартные схемы расскраски из Origin, Gnuplot, Python (Matplotlib) и, конечно же, Matlab-а. И вот нынешняя цветовая схема конкурса — это буквально стандартные схемы из Матлаба: plasma и parula.
Но мало кто знает, что цветовые схемы можно кастомизировать. И для пользователей Gnuplot-а у нас есть подарочек. В репозитории на GitHub можно найти много вариантов цветовых схем, чтобы сделать графики из Gnuplot-а похожими на Python-овские (viridis) или Matlab (parula, plasma, jet). Ссылка на ресурс вот:
https://github.com/Gnuplotting/gnuplot-palettes
Приятного использования и хорошей музыкальной недели!
Но мало кто знает, что цветовые схемы можно кастомизировать. И для пользователей Gnuplot-а у нас есть подарочек. В репозитории на GitHub можно найти много вариантов цветовых схем, чтобы сделать графики из Gnuplot-а похожими на Python-овские (viridis) или Matlab (parula, plasma, jet). Ссылка на ресурс вот:
https://github.com/Gnuplotting/gnuplot-palettes
Приятного использования и хорошей музыкальной недели!
❤11🤓5
Вашему вниманию представляется подкаст Science Chatter Hamburg о том, что такое хиральность в мире молекул, и с чем её едят.
Disclamer: осторожно, подкаст на английском с ужасным акцентом и лыбящейся рожей гостя (см. изображение ниже).
Послушать подкаст напрямую можно по ссылке:
https://science-chatter.blogs.uni-hamburg.de/?podcast=season-2-episode-1-chirality-with-dr-denis-tikhonov
Приятного (ну или хотя бы не очень ужасного) прослушивания 😄
Disclamer: осторожно, подкаст на английском с ужасным акцентом и лыбящейся рожей гостя (см. изображение ниже).
Послушать подкаст напрямую можно по ссылке:
https://science-chatter.blogs.uni-hamburg.de/?podcast=season-2-episode-1-chirality-with-dr-denis-tikhonov
Приятного (ну или хотя бы не очень ужасного) прослушивания 😄
❤8🔥3
Колебательная спектроскопия -- это один из основных методов физхим анализа. И один из самых простых методов, доступных для расчёта квантовой химией. Что же может быть проще? Оптимизировать геометрию, посчитать частоты, и всё. Конечно, гармонические частоты обычно совпадают с экспериментом не ахти-как, но благодаря привычному инструменту под названием "масштабирующий множитель" (scale factor), можно существенно улучшить согласие между расчётом и экспериментом.
Откуда брать эти самые табулированные масштабирующие множители -- это отдельный вопрос. Есть несколько стандартных таблиц, и значения можно брать оттуда. Но значения там обычно для методов без включения дисперсионных поправок, да и сами множители получены на ограниченном наборе молекул, причем обычно малого размера.
В связи с этим, я рад представить очередной результат коллективной работы, выложенный пока только в качестве препринта. Это новый набор масштабирующих множителей для колебательных спектров, полученный для 27 квантово-химических методов. В обучающей выборке более 400 молекул разного размера, вплоть до фуллерена C60. Помимо стандартных B3LYP-D3(BJ)/def2-TZVP, имеются масштабирующие множители для новомодных методов PBEh-3c и r2SCAN-3c. Ну и самое прикольное в том, что введен новый тип масштабирующих множителей, который ведёт себя лучше для всех диапазонов частот.
Препринт доступен на ChemRxiv:
Harmonic scale factors of fundamental transitions for dispersion-corrected quantum chemical methods
ChemRxiv. 2024; doi:10.26434/chemrxiv-2024-dwtg3
Короче, читайте, пробуйте, тестируйте. Не зря же мы старались 😅
Откуда брать эти самые табулированные масштабирующие множители -- это отдельный вопрос. Есть несколько стандартных таблиц, и значения можно брать оттуда. Но значения там обычно для методов без включения дисперсионных поправок, да и сами множители получены на ограниченном наборе молекул, причем обычно малого размера.
В связи с этим, я рад представить очередной результат коллективной работы, выложенный пока только в качестве препринта. Это новый набор масштабирующих множителей для колебательных спектров, полученный для 27 квантово-химических методов. В обучающей выборке более 400 молекул разного размера, вплоть до фуллерена C60. Помимо стандартных B3LYP-D3(BJ)/def2-TZVP, имеются масштабирующие множители для новомодных методов PBEh-3c и r2SCAN-3c. Ну и самое прикольное в том, что введен новый тип масштабирующих множителей, который ведёт себя лучше для всех диапазонов частот.
Препринт доступен на ChemRxiv:
Harmonic scale factors of fundamental transitions for dispersion-corrected quantum chemical methods
ChemRxiv. 2024; doi:10.26434/chemrxiv-2024-dwtg3
Короче, читайте, пробуйте, тестируйте. Не зря же мы старались 😅
❤19👍9
Радикалы: они везде. В фотохимии, в атмосфере, в космосе, и даже в нас. И все их надо как-то описывать, харакетризовать, и особенно важно понимать их характер на уровне электронной структуры. У нас есть много разных способов разобраться в том, как устроены радикалы на уровне молекулы: смотреть на орбитали, на спиновую плотность, но всё это что-то не то, хотелось бы более чёткого инструмента.
И тут появилась новая заявка на более глубокое понимание природы электронов. Давеча на arXiv-е был выложен препринт
"Understanding Radicals via Orbital Parities"
arXiv:2404.18787
https://arxiv.org/abs/2404.18787
В этой работе вводится новая концептуальная модель для осознания сути радикалов: орбитальная чётность (orbital parity). При помощи этой общей модели, например, можно легко отличить монорадикал от бирадикала, или даже от трирадикала(!).
Короче, приятного прочтения!
И тут появилась новая заявка на более глубокое понимание природы электронов. Давеча на arXiv-е был выложен препринт
"Understanding Radicals via Orbital Parities"
arXiv:2404.18787
https://arxiv.org/abs/2404.18787
В этой работе вводится новая концептуальная модель для осознания сути радикалов: орбитальная чётность (orbital parity). При помощи этой общей модели, например, можно легко отличить монорадикал от бирадикала, или даже от трирадикала(!).
Короче, приятного прочтения!
❤13👍2🔥1
Forwarded from День Физика МГУ
Лайн-ап Вечернего Концерта!
С радостью сообщаем вам программу сегодняшних выступлений!
Ждём вас в 17:30 на ступеньках факультета!
С радостью сообщаем вам программу сегодняшних выступлений!
Ждём вас в 17:30 на ступеньках факультета!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
На Хабре вышла интересная статья-перевод о том, как можно моделировать жидкости и пламя (с кодом! и прикольными анимашками).
"Моделируем флюиды, огонь и дым в режиме реального времени"
https://habr.com/ru/articles/816451/
(оригинал: https://andrewkchan.dev/posts/fire.html)
"Моделируем флюиды, огонь и дым в режиме реального времени"
https://habr.com/ru/articles/816451/
(оригинал: https://andrewkchan.dev/posts/fire.html)
❤7🔥6👍1
Какой бесплатный онлайн-курс вы бы больше хотели услышать?
Anonymous Poll
22%
Чересчур общая химия
70%
Квантовая химия
2%
Что-то совершенно иное (предложу в комментариях)
6%
Ничего не хочу, и так всё знаю
🔥3👍1👏1
Задам один нескромный вопрос. Как некоторые может помнят, одмин периодически преподаёт в бесплатном онлайн-образовательном учереждении. И прежде чем заявить свой курс на осенний семестр, я бы хотел услышать от вас, что бы вам хотелось больше послушать.
На выбор я предлагаю два готовых варианта, но если вы хотели бы услышать о чём-то совершенно другом, можно предложить идею в комментариях.
Итак, вариант №1: "Чересчур общая химия". Это что-то среднее между общей химией, физической химией и квантовой химией. Более глубокое погружение в основные принципы молекулярной жизни, более детальное рассмотрение набивших оскомину понятий и явлений.
Вариант №2: "Квантовая химия". Это детальный разбор основных принципов квантово-химических расчётов, обзор современных расчётных методов и практика работы с Оркой. В этом случае будет очень большое пересечение по темам и изложению с книгой админа.
Так что, пожалуйста, голосуйте. Ведь здесь ваш голос и мнение действительно что-то значат :)
На выбор я предлагаю два готовых варианта, но если вы хотели бы услышать о чём-то совершенно другом, можно предложить идею в комментариях.
Итак, вариант №1: "Чересчур общая химия". Это что-то среднее между общей химией, физической химией и квантовой химией. Более глубокое погружение в основные принципы молекулярной жизни, более детальное рассмотрение набивших оскомину понятий и явлений.
Вариант №2: "Квантовая химия". Это детальный разбор основных принципов квантово-химических расчётов, обзор современных расчётных методов и практика работы с Оркой. В этом случае будет очень большое пересечение по темам и изложению с книгой админа.
Так что, пожалуйста, голосуйте. Ведь здесь ваш голос и мнение действительно что-то значат :)
👍9🔥4👏1
Давайте поговорим о том, у кого что больше.
Вот лично у меня самое большее было 26 атомов, и это очень немного, ведь у группы из Ивановского Государственного Химико-Технологического Университета, было 137 атомов, и это был рекорд на протяжении девяти лет. Если что, речь об экспериментальных структурах молекул в газовой фазе :)
Но теперь и этот рекорд из Иваново побит, ибо в университете Билефельда методом газовой электронографии получили экспериментальную структуру молекулы Si6Tip6, состоящей из 234(!!!) атомов (см. картинку к посту).
Препринт доступен на ChemRxiv.
Ну а узнать о работе из первых рук, со всеми техническими деталями можно на YouTube по ссылке.
Приятного прочтения и просмотра!
Вот лично у меня самое большее было 26 атомов, и это очень немного, ведь у группы из Ивановского Государственного Химико-Технологического Университета, было 137 атомов, и это был рекорд на протяжении девяти лет. Если что, речь об экспериментальных структурах молекул в газовой фазе :)
Но теперь и этот рекорд из Иваново побит, ибо в университете Билефельда методом газовой электронографии получили экспериментальную структуру молекулы Si6Tip6, состоящей из 234(!!!) атомов (см. картинку к посту).
Препринт доступен на ChemRxiv.
Ну а узнать о работе из первых рук, со всеми техническими деталями можно на YouTube по ссылке.
Приятного прочтения и просмотра!
🔥13❤1
Forwarded from Наука и технологии
Хлороводород распался на ионы в присутствии пяти молекул воды
https://nplus1.ru/news/2024/06/07/hcl-cluster-dissociation
https://nplus1.ru/news/2024/06/07/hcl-cluster-dissociation
❤9🔥4👍1
Приглашаем вас 29-30 июня в Гамбург на первую неофициальную встречу по квантовой химии.
Приблизительная программа этого мероприятия: 1 обзорная лекция, 2-4 тематических доклада, экскурсии, прогулки по Гамбургу, социализирующие мероприятия ;)
Питание, проживание и билеты в/из Гамбурга, к сожалению, обеспечить не можем. Но Гамбург -- это замечательное место, которое надо хотя бы раз посетить.
Для участия в мероприятии заполните пожалуйста форму по ссылке.
Сайт мероприятия: https://www.compchemsymposium.org/meetupde/meeting-1
Приблизительная программа этого мероприятия: 1 обзорная лекция, 2-4 тематических доклада, экскурсии, прогулки по Гамбургу, социализирующие мероприятия ;)
Питание, проживание и билеты в/из Гамбурга, к сожалению, обеспечить не можем. Но Гамбург -- это замечательное место, которое надо хотя бы раз посетить.
Для участия в мероприятии заполните пожалуйста форму по ссылке.
Сайт мероприятия: https://www.compchemsymposium.org/meetupde/meeting-1
🥰5
Напоминаем про первую неофициальную встречу по квантовой химии в Гамбурге, которая пройдет 29-30 июня в Гамбурге.
Регистрация по ссылке.
Подробнее: https://www.compchemsymposium.org/meetupde/meeting-1
Регистрация по ссылке.
Подробнее: https://www.compchemsymposium.org/meetupde/meeting-1
🔥7💔1
О формулах и приоритетах.
Сегодня расскажу весьма забавную историю о формулах. В английском языке известна фраза «great minds think alike», что переводится как «великие умы мыслят одинаково». В немецком и русском же фразы отсылают в противоположном направлении: «zwei Dumme, ein Gedanke» (два дурака, одна мысль), или же «у дураков мысли сходятся» не делают чести тем, кто думает одинаково. Но, тем не менее, о таком случае и пойдёт сегодня речь.
Подробнее, по ссылке:
https://telegra.ph/O-formulah-i-prioritetah-06-17
Сегодня расскажу весьма забавную историю о формулах. В английском языке известна фраза «great minds think alike», что переводится как «великие умы мыслят одинаково». В немецком и русском же фразы отсылают в противоположном направлении: «zwei Dumme, ein Gedanke» (два дурака, одна мысль), или же «у дураков мысли сходятся» не делают чести тем, кто думает одинаково. Но, тем не менее, о таком случае и пойдёт сегодня речь.
Подробнее, по ссылке:
https://telegra.ph/O-formulah-i-prioritetah-06-17
🦄13❤5🔥3⚡1👍1
Ещё не прошла первая квантово-химическая встреча, а мы уже планируем вторую. Она пройдёт 20-21 июля в славном городе Карлсруэ. Зарегистрироваться на неё можно по следующей ссылке.
Регистрируйтесь, участвуйте :)
Сайт конференции: https://www.compchemsymposium.org/meetupde/meeting-2
Регистрируйтесь, участвуйте :)
Сайт конференции: https://www.compchemsymposium.org/meetupde/meeting-2
👍5😢3⚡1
На прошлых выходных в Гамбурге прошла первая квантово-химическая встреча. Мини-отчёт мероприятия и презентацию прочитанной там лекции можно найти на сайте.
Но уже меньше чем через месяц, 20-21 июля, пройдёт вторая квантово-химическая встреча в городе Карлсруэ. Зарегистрироваться на неё можно на сайте мероприятия.
https://www.compchemsymposium.org/meetupde/meeting-2-rus
Ждём вас!
Но уже меньше чем через месяц, 20-21 июля, пройдёт вторая квантово-химическая встреча в городе Карлсруэ. Зарегистрироваться на неё можно на сайте мероприятия.
https://www.compchemsymposium.org/meetupde/meeting-2-rus
Ждём вас!
💔8👍2🔥1
Forwarded from Общество межатомного взаимодействия
Про необычную книгу по квантовой химии
Админ на прошлых выходных ездил в DESY к админу небезызвестного паблика про кванты. Не просто так, а по случаю первой Неофициальной квантово-химической встречи. Было весело, и, может быть, мы даже заколабим в скором времени что-нибудь образовательное, но сейчас о другом.
Много лет назад мне попал в руки необычный манускрипт, в котором с помощью простых словна буквы Х, П и Б и остроумных аналогий (см. скрины) излагался курс квантовой химии. С ответвлениями в термодинамику, хим. кинетику и МД с монте-карло.
Это, мягко говоря, очень нестандартный формат изложения. Официальные учебники по дисциплинам с суровым мат. аппаратом, как правило, написаны не менее суровым и строгим академическим языком. И на это есть причины. Но беда в том, разобраться в таких учебниках самостоятельно без помощи ментора или старшего товарища, способного перевести с академического на простой человеческий, обычно крайне трудно. Так вот, эта книга и представляет собой эдакий пересказ лекций по квантам в исполнении вашего соседа-старшекура(!трезвого и сдавшего предмет на отл) . И я сейчас не про научпоп-формат, который создаёт у читателя ложную иллюзию обретения знания, а именно про содержательное изложение для [будущих] специалистов. Но простыми словами.
В общем, если вы давно хотели устроить себе вводное знакомство с Coupled Clusters, MP2 и DFT или просто решили вспомнить, зачем нужен этот детерминант Слэтера – вот вам книжка на лето.
Помимо самиздата есть официальная версия, в которой, по словам автора, исправлены многие опечатки и неточности.
Ну и фотки из DESY для привлечения внимания
Админ на прошлых выходных ездил в DESY к админу небезызвестного паблика про кванты. Не просто так, а по случаю первой Неофициальной квантово-химической встречи. Было весело, и, может быть, мы даже заколабим в скором времени что-нибудь образовательное, но сейчас о другом.
Много лет назад мне попал в руки необычный манускрипт, в котором с помощью простых слов
Это, мягко говоря, очень нестандартный формат изложения. Официальные учебники по дисциплинам с суровым мат. аппаратом, как правило, написаны не менее суровым и строгим академическим языком. И на это есть причины. Но беда в том, разобраться в таких учебниках самостоятельно без помощи ментора или старшего товарища, способного перевести с академического на простой человеческий, обычно крайне трудно. Так вот, эта книга и представляет собой эдакий пересказ лекций по квантам в исполнении вашего соседа-старшекура
В общем, если вы давно хотели устроить себе вводное знакомство с Coupled Clusters, MP2 и DFT или просто решили вспомнить, зачем нужен этот детерминант Слэтера – вот вам книжка на лето.
Помимо самиздата есть официальная версия, в которой, по словам автора, исправлены многие опечатки и неточности.
Ну и фотки из DESY для привлечения внимания
🔥17❤1👏1