Université Lyon 1
Arqus
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  • Domaine : Masters du domaine SCIENCES ET TECHNOLOGIES
  • Diplôme : Master
  • Mention : Chimie
  • Parcours : M2 Catalyse et chimie physique
  • Unité d'enseignement : Introduction à la modélisation moléculaire
Nombre de crédits de l'UE : 3
Code APOGEE : CHM1189M
UE Libre pour ce parcours
UE valable pour le semestre 1 de ce parcours
    Responsabilité de l'UE :
LE BAHERS TANGUI
 tangui.le-bahersuniv-lyon1.fr
04.72.72.88.46
MORELL CHRISTOPHE
 christophe.morelluniv-lyon1.fr
04.37.42.35.37
    Type d'enseignement
Nb heures *
Cours Magistraux (CM)
15 h
Travaux Dirigés (TD)
15 h
Travaux Pratiques (TP)
0 h
Durée de projet en autonomie (PRJ)
0 h
Durée du stage
0 h
Effectif Cours magistraux (CM)
210 étudiants
Effectif Travaux dirigés (TD)
35 étudiants
Effectif Travaux pratiques (TP)
18 étudiants

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

    Pré-requis :
idéalement les étudiants auront suivis les UE suivantes: 
UE constitution de la matière en L1
UE description quantique des atomes et des liaisons L3
UE chimie-physique L3
UE Réactivité chimique multi-échelle: de l'atome au procédé M1
Néanmoins les étudiants ayant une connaissance minimale de chimie quantique pourront suivre cette UE
    Compétences attestées (transversales, spécifiques) :
A l'issue de cette UE les etudiants sauront utiliser les méthodes modernes quantiques et classiques de modélisation des molécules et des processus chimiques (réactions à l'état fondamental et excités) telles Hartree-Fock et la Théorie de la Fonctionnelle de la Densité.
    Programme de l'UE / Thématiques abordées :
Les méthodes informatiques modernes de modélisation des molécules et des processus chimiques  s'appuient sur le calcul intensif. Dans cette UE, ces méthodes seront décrites et appliquées en se basant sur les logiels les plus modernes de calculs moléculaires : Gaussian 16, ADF, ORCA. 
Différents processus seront étudiés : La recherche des structures moléculaires (géométrie), la comparaison entre différents isomères, la recherche de structures d'état de transition, la simulation de réaction chimique l'exploration d'une surface d'énergie potentielle, et enfin la simulation d'une dynamique moléculaire.
Date de la dernière mise-à-jour : 08/09/2017
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