物电院:Atomic Level Simulations of Molecular Rotors-湖南大学
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统计数据 / lectrue notice
  • 排序 学院 发文量
    1 化学化工学院 72
    2 岳麓书院 61
    3 物理与微电子科学学院 58
    4 机械与运载工程学院 57
    5 经济与贸易学院 35
    6 电气与信息工程学院 30
    7 工商管理学院 27
    8 数学与计量经济学院 27
    9 土木工程学院 21
    10 材料科学与工程学院 20
  • 排序 学院 发文量
    11 信息科学与工程学院 18
    12 外国语学院 15
    13 法学院 14
    14 建筑学院 14
    15 生物学院 13
    16 新闻传播与影视艺术学院 8
    17 经济与管理研究中心 6
    18 教务处 4
    19 中国语言文学学院 4
    20 研究生院 2
    21 金融与统计学院 1
物电院:Atomic Level Simulations of Molecular Rotors
学术地点 物电学院A栋219 主讲人 张瑞勤 教授
讲座时间 2018年5月26日(周六)上午10:00

Atomic Level Simulations of Molecular Rotors

主讲人:张瑞勤,香港城市大学教授\北京计算科学研究中心算法部主任

时  间:2018年5月26日(周六)上午10:00

地  点:物电学院A栋219

联系人:陈克求


张瑞勤教授, 1983年毕业于山东大学物理系,1992年于该校获物理化学专业理学博士学位。博士论文期间对氦原子等多体问题进行了直接求解。1986年硕士毕业后留校任助教、讲师和副教授。1994年在希伯莱大学从事气相化学研究、1995年在巴塞罗那大学从事纳米科学研究,1997加入香港城市大学,历任研究员、助理教授、副教授和正教授。现为北京计算科学研究中心算法部主任。主要研究包括:纳米功能材料的微观结构及其生长机理、电子传输、光学性质和磁学性质,功能小分子及分子簇的构象、性质及化学反应,气-固表面相互作用,纳米功能材料与生物体系、化学体系之间(弱)相互作用等,发展了一些相关的理论和计算方法。已发表学术论文360余篇,引用7800余次,h-index 为 44 (见ResearcherID: L-8947-2014),研究多为原子与分子物理、化学物理、物理化学、材料科学、凝聚相物理等多学科交叉课题。担任多个国际学术刊物编委。获得国家自然科学二、三等奖以及教育部科技进步一等奖,2004年获德国洪堡基金会贝塞尔研究奖。


Abstract

Molecular motors with particular structures can transfer certain input energy into orderly intramolecular motion under artificial controls and thus have potential applications in many fields, such as sustainable energy development and medical care devices. To facilitate appropriate molecular motor designs, we presents a straightforward method that is based on atomistic quantum mechanics calculations, namely through vector summation of the torque acting on each atom and projected onto the rotational axis, so as to optionally inspect the impact of a certain part within a motor on the unidirectional rotation with explicit rotation direction and magnitude. A few examples will be given as demonstrations of the effectiveness of the approach. Our computational approach can in general provide insights into the unidirectional rotation ability of many molecules and help to theoretically screen or modify them in advance of experiments.  


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