O espectro da estratégia de opções.
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9780870949616 - The Options Strategy Spectrum por James W. Yates.
ISBN 10: 0870949616.
Capa dura; Richard D Irwin;
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James W. Yates.
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ISBN 13: 9780870949616.
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1. O ESPECTRO DA ESTRATÉGIA DE OPÇÕES.
(San Diego, CA, EUA)
Livro Descrição Condição: Novo. Novo. Inventário do Vendedor # S-0870949616.
2. O espectro da estratégia de opções.
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Descrição do livro Richard d Irwin, 1987. Hardcover. Condição: Nova. Nunca usado!. Inventário do Vendedor # P110870949616.
James J Yates.
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Registros Profissionais.
Advogados e advogados.
Currículos
Funcionário nos tribunais.
Vice-Presidente de Análise Estratégica da PBF Investments LLC.
Film VFX Production Assistant na Framestore.
Diretor de Fogo & amp; Serviços de emergência em Township of West Windsor.
Organizações
Voluntário Fire Co.
Kentucky Clerk, citando Deus, desafia os tribunais sobre o casamento gay.
Will Smith Jr. e James Yates, de olhos vermelhos e tremores, saíram do tribunal com os olhos vermelhos e tremendo, chateados demais para falar sobre serem novamente rejeitados. Eles deram as mãos e correram ao redor dos manifestantes para alcançar seu carro.
O mais atrasado: Os advogados do casamento gay podem querer o desprezo para o caixeiro.
James Yates e William Smith Jr. foram dispensados no escritório do funcionário do Condado de Rowan na manhã de quinta-feira. Um funcionário do escritório disse a eles que o funcionário Kim Davis estava de férias, e o juiz executivo do condado também disse que não poderia ajudá-los.
Strauss-Kahn, Spitzer, Motorola, Bank Of America na notícia da corte.
As condenações de Gilman e McNenney foram descartadas pelo juiz de primeira instância, James Yates, da Suprema Corte do estado, que disse que provas contraditórias recentemente descobertas enfraquecem a confiança dos tribunais no veredicto.
Publicações
O Espectro Estratégico de Opções - ISBN (livros e publicações)
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Parte de vídeo de férias 1.
James Yates Perfis de Redes Sociais.
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Plaxo
Referências na Web.
Índice do Censo Precoce de Onslow County 1769 NC - Deep web.
Williams Williams Uzy Williams Richard Williamson Jessy Jr. Madeira Jessy Sr. Madeira Jonathan Wood Joshua Wright Lucy Wright Daniel Yates James Yates Martin Yates Thomas Yates Burgess Yopp John Yopp Thomas Yo & hellip;
Lowndes High School Honor Roll »Estudantes de Honra» Valdosta Daily Times - Deep web.
William Tompkins, Theresa Tucker, Haleigh Turner, Larry Turner, Spencer Van Horn, Alison Vickers, Sarah Walker, Elena Warren, Kimberly Waters, Paige Welch, Hannah Weldon, Gennea Williams, Williams de Latrice, Patrick Wilson, Amanda Woodard, Brittny Wright , Kimberly Wright, Edward Yarbrough, James Yates & hellip;
SASKATCHEWAN - Moose Jaw - W. J. Jones & Filho Funeral Home Obituários - 2 Buff Genealogia - Canadá Obituários Fórum - Deep web.
& hellip; Donna se casou com Gilbert Demerse em 7 de novembro de 1955 e eles continuaram a cultivar no distrito de Truax. Predeceased por seus pais, uma irmã, Grace Sewell e um irmão, James Yates. Donna é sobrevivida por seu marido, Gilbert de Truax, uma filha, Vicki (Greg) Argue de Regina, uma neta, Jackly & hellip;
Usar pavimentos frios como estratégia de mitigação para combater a ilha de calor urbana - Uma revisão dos desenvolvimentos reais.
O fenômeno da ilha de calor aumenta a temperatura das cidades, aumenta a demanda de energia para o resfriamento e deteriora as condições de conforto no ambiente urbano. Para contrabalançar o impacto do fenômeno, técnicas importantes de mitigação foram propostas e desenvolvidas. Os pavimentos apresentam uma fração muito alta das áreas urbanas e contribuem muito para o desenvolvimento da ilha de calor nas cidades. O uso de pavimentos frios que apresentam uma temperatura de superfície substancialmente menor e um fluxo de calor sensível reduzido para a atmosfera, parece ser uma das soluções de mitigação propostas mais importantes. O presente trabalho investiga e descreve o estado atual da arte no campo de pavimentos frios. Os principais parâmetros térmicos e ópticos que definem o desempenho térmico dos pavimentos são analisados. Quase todas as tecnologias desenvolvidas, onde os dados e os resultados estão disponíveis, são consideradas enquanto a ênfase é dada na apresentação de pavimentos reflexivos e permeáveis / retentores de água. Os principais avanços tecnológicos em ambos os campos são analisados, enquanto os aplicativos existentes são descritos e os dados de desempenho são fornecidos quando disponíveis. Os resultados existentes mostram claramente que o potencial de mitigação e resfriamento de pavimentos frios é muito significativo e pode contribuir muito para diminuir a temperatura no ambiente urbano.
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Professor Jonathan Yates.
Professor Associado de Modelagem de Materiais.
Departamento de Materiais.
Universidade de Oxford.
Tel: +44 1865 612797 (sala 271.40.17)
Tel: +44 1865 273777 (recepção)
Fax: +44 1865 273764.
Resumo dos interesses.
Minha pesquisa está no campo da teoria da estrutura eletrônica computacional. Em suma, é o desenvolvimento de novos métodos teóricos, sua implementação em pacotes de computador fáceis de usar e, finalmente, sua aplicação a novos problemas científicos.
Um dos principais temas da minha pesquisa tem sido o desenvolvimento de métodos computacionais para interpretar experimentos de Ressonância Magnética Nuclear (NMR) em estado sólido. As aplicações incluem compostos farmacêuticos, (bio) minerais e vidros.
Outros trabalhos envolveram o desenvolvimento de técnicas para interpretar espectroscopia de perda de energia por elétrons (EELS) com aplicações em materiais e interfaces nanoestruturadas.
Outro trabalho centrou-se no uso das chamadas funções Wannier (wannier) para descrever as propriedades dos sistemas metálicos: propriedades da superfície de Fermi, transporte, transições de fase, etc.
Esta pesquisa levou a dois códigos publicamente disponíveis: Castep castep para propriedades espectroscópicas e Wannier90 wannier para obter funções wannier.
Projetos de pesquisa atuais.
Aplicação da Espectroscopia de RMN Resolvida em J na Ciência dos Materiais.
T. Green, Dr. J. R. Yates, Dr. S. Cadars *, Dr. P. Florian *, Dr. D Massiot *
O design inteligente de materiais requer uma compreensão detalhada da estrutura e dinâmica do nível atômico. A aquisição dessas informações é fundamental para aproveitar as propriedades de novos materiais cada vez mais complexos - um dos principais desafios das ciências físicas no início do século XXI. A espectroscopia de ressonância magnética nuclear em estado sólido (SSNMR) fornece insights extremamente detalhados sobre materiais ordenados e desordenados em a escala sub-nanométrica. Muito recentemente, tornou-se possível medir em SSNMR uma propriedade conhecida como acoplamento spin-spin (J). J acoplamento representa um diálogo entre os átomos vizinhos no material e fornece informações importantes sobre as conectividades e disposição espacial dos átomos. Para apoiar essas experiências, uma estrutura de mecânica quântica para calcular J foi desenvolvida (Yates). Estamos usando a combinação de experimentos de RMN de estado sólido e cálculos de primeiros princípios para fornecer uma compreensão mais profunda da estrutura e das propriedades dos materiais; exemplos especicos incluem materiais de estrutura microporosa tais como hidridos de camada e zeitos e vidros para encapsulao de resuos nucleares. (* CNRS-CEMHTI - Orleans, França. Apoiado pelo EPSRC, The Royal Society)
Cristalografia por RMN: Explorando o uso de acoplamentos-J em cristais moleculares.
Dr. J. R. Yates, Dr. A. L. Webber *, Professor S. P. Brown **
Os cristais moleculares têm uma ampla gama de usos tecnológicos, desde produtos farmacêuticos até dispositivos eletrônicos. Infelizmente, a difração de raios X nem sempre pode determinar as estruturas desses materiais. A RMN no estado sólido é uma técnica importante para a caracterização de materiais e pode, em princípio, ser usada para a solução estrutural (assim chamada 'Cristalografia NMR'). No entanto, não há teoria simples para ligar o espectro NMR observado à estrutura de nível atômico subjacente (como a Lei de Bragg faz para XRD). Nos últimos anos, desenvolvemos técnicas computacionais, baseadas em mecânica quântica, para prever e interpretar espectros de RMN gipaw). Normalmente, isso se concentrou na chamada mudança química de NMR, mas, recentemente, tornou-se possível medir e computar o acoplamento J NMR. O acoplamento-J é uma interação indireta dos momentos magnéticos nucleares mediados por elétrons de ligação e fornece uma medida direta das interações de ligação e um mapa das conectividades de um sistema (daí sua importância para a cristalografia). Os cálculos do acoplamento J de RMN estão sendo usado para interpretar experimentos atuais, compreender os mecanismos microscópicos e orientar o desenvolvimento de novos experimentos. (* ENS Lyon; ** Universidade de Warwick, Reino Unido) Financiamento: The Royal Society.
Desenvolvimento de RMN de estado sólido em ciência de materiais.
Dr. J. R. Yates, T. Green, Professor M. E. Smith *, Professor J. V. Hanna *
A espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear de Estado Sólido (RMN) é uma poderosa sonda experimental de estrutura e dinâmica em escala atômica. Tem sido amplamente aplicado a problemas em química, ciência dos materiais, biologia, física e geologia. Combinando cálculos de primeiros princípios de parâmetros de RMN com experimentos de RMN de alto campo de última geração, pretendemos conduzir a aplicação de RMN de estado sólido em áreas desafiadoras da ciência de materiais: biominerals e suas interfaces para aplicações médicas, condutores iônicos para dispositivos de energia, óculos para eletrônicos e armazenamento de lixo nuclear, para citar apenas alguns. (* University of Warwick) Apoio: The Royal Society.
Uso e Desenvolvimento de Funções Wannier Maximamente Localizadas.
Dr. J. R. Yates, Dr. A. A. Mostofi *, Professor I. Souza **, Professor D. Vanderbilt ***, Professor N. Marzari.
Funções wannier localizadas no máximo fornecem uma representação da estrutura eletrônica de sistemas estendidos em termos de funções espacialmente localizadas. Desde sua introdução, essas funções encontraram inúmeras aplicações na teoria de estado sólido e na simulação ab-initio, em física e em química. Em particular, as funções wannier podem fornecer informações sobre a natureza da ligação química em sólidos, uma ferramenta metodológica para o estudo da polarização, um meio para estudar o transporte balístico em nanoestruturas e uma abordagem eficiente para explorar as propriedades da superfície de Fermi. Um código fonte aberto, wannier90, foi desenvolvido para computar funções wannier em sólidos. O desenvolvimento atual envolve a aplicação e o avanço da teoria. (* Imperial College London; ** Universidade Rutgers, Nova Jersey, EUA; *** Universidade da Califórnia em Berkeley, CA, EUA)
CASTEP: Um código funcional de densidade para a previsão de propriedades do material.
Dr. J. R. Yates, Dr. K. Refson (1), Prof. Clark (2), Prof. C. J. Pickard (3), Dr. P. J. Hasnip (4), Dr. M. I.J. Probert (4), Dr. M. D. Segall (5), Prof. M. C. Payne (5)
O CASTEP é um pacote de software que usa a teoria do funcional de densidade para fornecer uma boa descrição em nível atômico de todos os tipos de materiais e moléculas. O CASTEP pode fornecer informações sobre energias totais, forças e tensões em um sistema atômico, bem como calcular geometrias ótimas, estruturas de bandas e parâmetros espectroscópicos, como EELS no nível do núcleo, RMN de estado sólido, propriedades ópticas, espectroscopia IR e Raman. O pacote é escrito em fortran90 moderno e modular e foi projetado para rodar em recursos de computadores, desde PCs desktop até instalações de supercomputadores em nível nacional. Rutherford Appleton Laboratory, Chilton, Didcot, Oxfordshire, Reino Unido Departamento de Física, Universidade de Durham, Reino Unido Departamento de Física e Astronomia, University College London, Reino Unido Departamento de Física, Universidade de York, Reino Unido Cavendish Laboratory, Universidade de Cambridge, Reino Unido Em Colaboração com financiamento da Accelrys Inc.: EPSRC.
5 projetos ativos públicos.
Publicações de pesquisa.
Publicações selecionadas: lista completa pode ser encontrada em users. ox. ac. uk/
Espectroscopia de RMN MAS de 19F de Alta Resolução: Transtorno Estrutural e J Unusual J em um Hidroxi-Silicato Fluoretado.
John M. Griffin, Jonathan R. Yates, Andrew J. Berry, Stephen Wimperis e Sharon E. Ashbrook. Chem. Soc. (2010)
Atribuições estruturais de mudanças químicas de RMN em vidros Ge x Se 1-x através de cálculos de primeiros princípios para os cristais GeSe 2, Ge 4 Se 9 e GeSe.
Mikhail Kibalchenko, Jonathan R. Yates, Carlo Massobrio e Alfredo Pasquarello Phys. Rev. B 82, 020202 (Rapid Comm.) (2010)
Predição do acoplamento J-NMR em sólidos com a abordagem pseudopotencial de planas.
Jonathan R. Yates Magn. Reson. Chem (2010)
Média do Tempo de Deslocamentos Químicos de RMN no Peptídeo MLF no Estado Sólido.
Itzam De Gortari, Guillem Portella, Xavier Salvatella, Vikram S. Bajaj, Patrick C. A. van der Wel, Jonathan R. Yates, Matthew D. Segall, Chris J. Pickard, Mike C. Payne e Michele Vendruscolo J. Am. Chem. Soc. 132, 5993 (2010)
Abundância Natural 25Mg RMN de Estado Sólido de Sistemas de Oxigenação Mg: Um Estudo Experimental e Computacional Combinado.
Lindsay S. Cahill, John V. Hanna, Alan Wong, Jair C. C. Freitas, Jonathan R. Yates, Robin K. Harris, Mark E. Smith Chem. EUR. J. 15, 9785 (2009)
Sondando as Conetividade e Proximidade Heteronucleares 15N-17O e 13C-17O por Espectroscopia de RMN no Estado Sólido.
Ivan Hung, Anne-Christine Uldry, Joana Becker-Baldus, Amy Webber, Alan Wong, Mark Smith, Sian Joyce, Jonathan Yates, Chris Pickard, Ray Dupree, Steven Brown, J. Am. Chem. Soc., 131, 1820 (2009)
Cálculos da teoria densidade-funcional do acoplamento J-NMR mediado por ligação de hidrogênio no estado sólido;
Sian A. Joyce, Jonathan R. Yates, Chris J. Pickard, Steven P. Brown; Geléia. Chem. Soe, 130, 12663 (2008)
Quantificação da Ligação Fraca de Hidrogênio no Uracilo e 4-ciano-4'-etinil-bi-fenil: Uma Investigação Combinada Computacional e Experimental de Mudanças Químicas de RMN no Estado Sólido;
Anne-Christine Uldry, John M. Griffin, Jonathan R. Yates, Marta Perez-Torralba, M. Dolores Santa Maria, Amy L. Webber, Max Beaumont, Ago Samoson, Rosa Maria Claramunt, Chris J. Pickard e Steven P. Brown ; Geléia. Chem. Soe, 130, 945, (2008)
Wannier90: Uma Ferramenta para Obter Funções Wannier Localizadas ao Máximo;
Arash A. Mostofi, Jonathan R. Yates, Lee Young-Su, Ivo Souza, David Vanderbilt e Nicola Marzari; Comunicações de Física de Computador 178, 685 (2008)
Propriedades da superfície espectral e de Fermi da interpolação de Wannier;
Jonathan R. Yates, Xinjie Wang, David Vanderbilt e Ivo Souza; Revisão Física B 75, 195121 (2007)
Interação Electron-Phonon via funções eletrônicas e Lattice Wannier: Supercondutividade em Reexame de Diamante Dopado com Boro;
Feliciano Giustino, Jonathan R. Yates, Ivo Souza, Marvin L. Cohen e Steven G. Louie; Cartas de Revisão Física. 98, 047005 (2007)
Uma Teoria dos Primeiros Princípios do J-Coupling de Ressonância Magnética Nuclear em sistemas de estado sólido;
Sian A. Joyce, Jonathan R. Yates, Chris J. Pickard, Francesco Mauri; J. Chem. Phys. 127, 204107 (2007)
Cálculo dos Deslocamentos Químicos de RMN para sistemas estendidos utilizando Pseudopotenciais Ultrassom;
Jonathan R. Yates, Chris J. Pickard e Francesco Mauri; Revisão Física B 76, 024401 (2007)
Óptica não-linear de semicondutores III-V no regime de terahertz: um estudo ab-initio;
Eric Roman, Jonathan R. Yates, Marek Veithen, David Vanderbilt e Ivo Souza; Physical Review B. 74, 245204 (2006)
Cálculo Ab-initio da condutividade anômala Hall por interpolação Wannier;
Xinjie Wang, Jonathan R. Yates, Ivo Souza e David Vanderbilt; Physical Review B. 74 195118 (2006)
Uma Investigação de Ligações de Hidrogênio HO Frescas em Anômeros de Maltose por uma Combinação de Cálculo e Espectroscopia Experimental de RMN de Estado Sólido;
Jonathan R. Yates, Tran N. Pham, Chris J. Pickard, Francesco Mauri, Ana M. Amado, Ana M. Gil e Steven P. Brown; Geléia. Chem. Soc. 127 10216-10220 (2005)
Deslocamentos químicos de ressonância magnética nuclear relativística de núcleos pesados com pseudopotenciais e a aproximação regular de ordem zero;
Jonathan R. Yates, Chris J. Pickard, Mike C. Payne e Francesco Mauri; J. Chem. Phys. 118, 5746-5743 (2003)
Projetos Disponíveis.
* / ** De leve a pesado: fazendo predições de parâmetros de RMN de estado sólido verdadeiramente multi-nucleares.
O TMCS é um Centro de Treinamento de Doutorado do EPSRC operado pelas Universidades de Oxford, Bristol e Southampton.
No primeiro ano, você ficará em Oxford com uma turma de cerca de 12 outros 15 alunos da TMCS e receberá um treinamento aprofundado em teoria fundamental, desenvolvimento de software e aplicações químicas, ministrado por acadêmicos das três Universidades. A conclusão bem-sucedida do programa do primeiro ano leva à concessão de um mestrado em Oxford e à progressão para o projeto de três anos da DPhil detalhado abaixo.
A capacidade de prever parâmetros de RMN de primeiros princípios para sistemas de estado sólido teve um impacto significativo na comunidade de RMN de estado sólido (ver Chemical Reviews 112 (11), 5733-5779 (2012). Tais cálculos são muitas vezes parte integrante de qualquer estudo experimental de RMN no estado sólido, no entanto, uma limitação importante é a pobre descrição de compostos contendo elementos mais pesados (digamos, Te), o que não se aplica apenas ao átomo pesado em si, mas a qualquer átomo leve (H, C). diretamente ligado ao átomo mais pesado (o chamado "átomo pesado - efeito de átomo de luz")
A razão para isto é uma negligência de efeitos relativísticos que se tornam importantes para o aumento de Z. Embora os efeitos relativísticos escalares sejam suficientes em algumas situações, p. Journal of chemical physics 140 (23), 234106 (2014), um tratamento completo incluindo acoplamento spin-órbita é essencial para prever fenômenos como o átomo pesado - efeito de átomo de luz. Recentemente, estendemos o código CASTEP para incluir o acoplamento spin-órbita no cálculo das propriedades do estado fundamental. O objetivo deste projeto será aplicar essa funcionalidade ao cálculo das propriedades de RMN em sólidos - permitindo a previsão precisa dos parâmetros de RMN ao longo da tabela periódica. Isso envolverá o desenvolvimento de novas equações teóricas e sua implementação em um código de estrutura eletrônica paralela (CASTEP). As aplicações da nova metodologia serão extensas - e incluem áreas como catálise, geomineral e farmacêutica, com colaborações tanto na academia quanto na indústria.
O financiamento estará sujeito às regras normais do EPSRC. Alunos do Reino Unido e da UE serão elegíveis para bolsas de estudo de taxa integral. Além disso, os estudantes do Reino Unido serão elegíveis para um salário anual igual ou superior a 14.296 por ano.
Os candidatos normalmente seriam esperados para ter um grau de primeira classe (ou equivalente no exterior) em química ou uma disciplina intimamente relacionada. A TMCS está empenhada em promover a igualdade de oportunidades na ciência, e nós particularmente agradecemos as candidaturas de mulheres. As inscrições devem ser feitas o quanto antes, mas serão consideradas ao longo do ano até que o programa esteja completo. Os prazos para as próximas rodadas de recrutamento e mais informações sobre o processo de inscrição podem ser encontrados em nosso site: tmcs. ac. uk.
Certifique-se de especificar claramente que você está fazendo uma aplicação específica do projeto e forneça o nome do projeto em sua inscrição. O financiamento para este projeto está disponível através da Teoria e Modelagem no Centro de Treinamento de Doutorado em Ciências Químicas (http: // tmcs. ac. uk). Mais detalhes podem ser encontrados em findaphd / search / PhdDetails. aspx? CAID = 2278.
Qualquer dúvida sobre o projeto pode ser endereçada ao professor Jonathan Yates (jonathan. yates@materials. ox. ac. uk). Informações gerais sobre como se inscrever podem ser feitas por e-mail para graduate. studies@materials. ox. ac. uk. Você deve preencher o formulário padrão do Oxford University Application for Graduate Studies. Mais informações e uma cópia eletrônica do formulário de inscrição podem ser encontradas em ox. ac. uk/admissions/postgraduate_courses/apply/index. html.
* / ** Explorando excitações de baixa energia com microscopia eletrônica.
Dr. R J Nicholls, Prof J R Yates, Prof P D Nellist.
Recentes avanços na microscopia eletrônica significam que uma nova geração de microscópios tem a capacidade de combinar imagens de resolução atômica com espectros de alta resolução mostrando vibrações de ligações. O primeiro destes novos microscópios na Europa foi revelado na instalação do SuperSTEM no Reino Unido. Os espectros de alta resolução produzidos por esses microscópios são indicativos da ligação dentro de um material e a combinação de imagens e espectroscopia é uma ferramenta poderosa para entender as propriedades químicas, eletrônicas e catalíticas de um material. A interpretação de dados experimentais nem sempre é simples e pode ser auxiliada por simulação computacional. No caso desses novos dados espectroscópicos, no entanto, ainda há questões fundamentais sobre a interação entre o feixe de elétrons e a amostra a ser respondida para nos permitir modelar dados experimentais. Este projeto usará os dados obtidos na nova instalação do SuperSTEM e se concentrará na formulação de simulações de mecânica quântica para auxiliar na interpretação de dados experimentais.
Os candidatos são considerados no ciclo de admissão de janeiro de 2018, que tem um prazo de inscrição de 19 de janeiro de 2018.
Esta bolsa de 3,5 anos do EPSRC DTP fornecerá taxas completas e manutenção para um estudante que tenha status de taxa de residência (isso inclui um estudante da UE que passou os três anos anteriores (ou mais) no estudo de graduação da empresa no Reino Unido). O salário será de pelo menos 15.553 por ano. Outros estudantes da UE devem ler as orientações em materials. ox. ac. uk/admissions/postgraduate/eu. html para obter mais informações sobre elegibilidade.
Qualquer dúvida sobre o projeto pode ser dirigida à Dra. Rebecca Nicholls (rebecca. nicholls@materials. ox. ac. uk) ou ao professor Pete Nellist (peter. nellist@materials. ox. ac. uk). Informações gerais sobre como se inscrever podem ser feitas por e-mail para graduate. studies@materials. ox. ac. uk. Você deve preencher o formulário padrão do Oxford University Application for Graduate Studies. Mais informações e uma cópia eletrônica do formulário de inscrição podem ser encontradas em ox. ac. uk/admissions/postgraduate_courses/apply/index. html.
Cristalografia quântica usando ptychography de elétron.
Prof P D Nellist, Dr. R. J Nicholls, Prof J R Yates.
A eletrofotografia é um modo de imagem recém-disponível no microscópio eletrônico de transmissão que é um pouco relacionado à holografia e pode fornecer medições muito precisas do potencial eletrostático em um cristal. Um trabalho recente em Oxford mostrou que ele pode fornecer uma medida da transferência de carga entre o boro e o nitrogênio em uma monocamada de nitreto de boro hexagonal. Este trabalho demonstra o potencial da ptychography para medir o efeito da ligação em funções de onda e densidades de carga em cristais & ndash; um campo agora conhecido como cristalografia quântica. O objetivo deste trabalho é desenvolver este método para medir os efeitos da ligação em uma variedade de materiais diferentes, como nanomateriais compostos e óxidos de metais de transição. Envolverá o desenvolvimento de abordagens experimentais e de processamento de dados e o desenvolvimento de métodos baseados na modelagem da teoria do funcional da densidade para interpretar os dados experimentais. Estão disponíveis projetos que têm uma ênfase mais experimental aplicando o método a uma variedade de materiais, ou uma ênfase maior no desenvolvimento de métodos de modelagem teórica para melhorar como os resultados experimentais podem ser interpretados.
Sondando a estrutura em escala atômica e a dinâmica dos materiais energéticos.
O objetivo deste projeto é desenvolver e aplicar técnicas computacionais para interpretar espectros de RMN no estado sólido de materiais usados em células a combustível de óxido sólido e materiais de baterias. A determinação da estrutura atômica local e da função do material desses materiais tem se mostrado desafiadora usando técnicas convencionais (baseadas em difração), devido à presença de distúrbios de longo alcance e movimento iônico.
A RMN de estado sólido é uma poderosa sonda de estrutura e dinâmica de escala atômica. Entretanto, não existe uma teoria simples para ligar o espectro de RMN observado à estrutura de nível atômico subjacente (como a Lei de Bragg faz para difração). Nos últimos anos, desenvolvemos técnicas computacionais, baseadas em mecânica quântica, para prever e interpretar espectros de RMN (veja gipaw).
Existem várias rotas possíveis para este projeto, dependendo do interesse do aluno - seja concentrando-se em aplicar técnicas existentes a novos problemas ou desenvolvendo novas metodologias computacionais. Haverá uma estreita colaboração com grupos de RMN experimentais, tanto internacionais como no Reino Unido.
Cristalografia por RMN: Explorando o uso de acoplamentos-J em cristais moleculares.
Os cristais moleculares têm uma ampla gama de usos tecnológicos, desde produtos farmacêuticos até dispositivos eletrônicos. Infelizmente, a difração de raios X nem sempre pode determinar as estruturas desses materiais. A RMN no estado sólido é uma técnica importante para a caracterização de materiais e pode, em princípio, ser usada para a solução estrutural (assim chamada 'Cristalografia NMR'). Entretanto, não existe uma teoria simples para ligar o espectro de RMN observado à estrutura de nível atômico subjacente (como faz a Lei de Bragg para XRD).
Nos últimos anos, desenvolvemos técnicas computacionais, baseadas em mecânica quântica, para prever e interpretar espectros de RMN (veja gipaw). Normalmente, isso se concentrou na chamada mudança química de NMR, mas, recentemente, tornou-se possível medir e computar o acoplamento J NMR. O acoplamento-J é uma interação indireta dos momentos magnéticos nucleares mediados por elétrons de ligação, e fornece uma medida direta da força de ligação e um mapa das conectividades de um sistema (daí sua importância para a cristalografia).
O objetivo deste projeto PDhil é estudar a natureza do acoplamento J-NMR em cristais moleculares - interpretar os experimentos atuais, compreender os mecanismos microscópicos e orientar o desenvolvimento de novos experimentos. O projeto é altamente computacional e envolverá o uso de grandes supercomputadores, podendo (opcionalmente) incluir o desenvolvimento de novos métodos computacionais. O trabalho será realizado em estreita colaboração com estudos experimentais de RMN em estado sólido realizados no grupo do Dr. Steven Brown (University of Warwick).
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