Cher(e)s collègues, (english below)
Nous accueillerons au laboratoire mercredi 25 juin Aliezer Martinez-Mesa de l'Université de La Havane (Cuba) qui nous fera un séminaire à 10h intitulé "Du quantique au classique : la dynamique des molécules et des nanomatériaux" (voir résumé ci-dessous)
Je compte sur votre présence,
cordialement,
Xavier
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Dear colleagues,
On Wednesday June 25, Aliezer Martinez-Mesa from the University of Havana (Cuba) will deliver a seminar at 10 a.m. entitled “From quantum to classical: the dynamics of molecules and nanomaterials” (see abstract below).
I hope you could join,
best regards,
Xavier
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Titre: "Du quantique au classique : la dynamique des molécules et des nanomatériaux"
Résumé
Ce séminaire présentera un aperçu de nos efforts théoriques et computationnels visant à comprendre et à prédire la dynamique fondamentale de la matière à l'échelle nanométrique. Je mettrai l'accent sur les effets quantiques et leurs implications pour les applications technologiques, en explorant une gamme variée de systèmes, des molécules isolées et agrégats aux nanomatériaux et surfaces complexes. Je résumerai nos investigations sur la dynamique moléculaire ultrarapide qui sous-tend les applications dans les énergies renouvelables et l'optoélectronique. Cela inclura des sujets tels que la production et le stockage d'hydrogène sur des surfaces nanostructurées [1], la diffusion inélastique d'atomes d'hydrogène sur des surfaces (simulant les interactions plasma-paroi dans les réacteurs à fusion comme ITER) [2], la collecte de lumière [3] et l'électronique moléculaire [4]. De plus, je discuterai de nos contributions au développement d'outils computationnels conçus pour modéliser avec précision les phénomènes à l'échelle nanométrique où les effets quantiques sur la structure et la dynamique moléculaires ne sont pas négligeables. Cela inclura la théorie fonctionnelle de la densité des liquides quantiques (QLDFT) [5] et notre représentation des trajectoires en interaction (ITR) récemment développée pour la propagation des trajectoires quantiques [6]. En faisant le pont entre les descriptions quantique et classique, notre recherche offre des perspectives essentielles sur le comportement des nanomatériaux fonctionnels dans un large éventail de conditions thermodynamiques et de phénomènes ciblés. Ce travail vise à contribuer à la conception de dispositifs plus efficaces pour la conversion et le stockage de l'énergie à l'échelle nanométrique.
Références
[1] F. Rodriguez, D. C. Tranca, A. Martinez-Mesa, L. Uranga-Piña, G. Seifert, J. Phys. Chem. C 120, 25851 (2016)
[2] R. Martin-Barrios, O. Galparsoro, A. Martinez-Mesa, L. Uranga-Piña, C. Crespos, P. Larregaray, Eur. Phys. J. Spec. Top. 232, 1985 (2023)
[3] R. Perez-Castillo, V.M. Freixas, A. Martinez-Mesa, L. Uranga-Piña, S. Mukamel, S. Tretiak, M.F. Gelin, S. Fernandez-Alberti, Chem. Sci. 15, 13250 (2024)
[4] B. Rodriguez-Hernandez, T. Nelson, N. Oldani, A. Martinez-Mesa, L. Uranga-Piña, Y. Segawa, S. Tretiak, K. Itami, S. Fernandez-Alberti, J. Phys. Chem. Lett. 12, 224 (2021)
[5] A. Martinez-Mesa, L. Zhechkov, S. N. Yurchenko, S. Patchkovskii, T. Heine, G. Seifert, J. Rubayo-Soneira, J. Phys. Chem. C 116, 19543 (2012)
[6] J.C. Acosta-Matos, C. Meier, A. Martinez-Mesa, L. Uranga-Piña, J. Phys. Chem. A 126, 1805 (2022)