Vše
Vše

Co hledáte?

Vše
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Kapky, led a aerosoly in silico: kombinace ab initio a klasických postupů

Cíle projektu

Projekt se zaměřuje na teoretické zkoumání vodních částic konečných rozměrů (klastry, led, reverzní micely) různého původu (atmosférické aerosoly, experimenty se supersonickými molekulovými paprsky, aerosolové kapičky pro X-FEL jednomolekulový rozptyl). Budeme se zabývat vznikem a strukturními vlastnostmi těchto částic a především budeme zkoumat tyto částice jako jedinečné reakční prostředí, které mění chemickou, fotochemickou i redoxní reaktivitu. Také se zajímáme o vztah mezi fotochemickou aktivitou nečistot a tvarem částic i umístěním nečistot, jež jsou řízeny procesem růstu klastru. Projekt zahrnuje další vývoj simulačních metod. Konkrétně plánujeme adaptovat schéma „vždy stabilní predictor-corrector“ na efektivní ab initio simulace i pro hybridní kvantově-chemické výpočty.

Klíčová slova

waterdropletaerosoliceab initio calculationsmolecular dynamicspropagatorphotochemistryalways stable predictor-corrector

Veřejná podpora

  • Poskytovatel

    Grantová agentura České republiky

  • Program

    Standardní projekty

  • Veřejná soutěž

    Standardní projekty 22 (SGA0201800001)

  • Hlavní účastníci

    Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemicko-inženýrská

  • Druh soutěže

    VS - Veřejná soutěž

  • Číslo smlouvy

    18-16577S

Alternativní jazyk

  • Název projektu anglicky

    Droplets, ice and aerosols in silico: Combining ab initio and classical approaches

  • Anotace anglicky

    The project focuses on theoretical investigation of finite size water particles (clusters, ice, reverse micelles) of different origin (atmospheric aerosols, supersonic molecular beam experiments, sprayed droplets for X-FEL single molecule diffraction). We will investigate formation and structural properties of these particles but dominantly we will explore these particles as unique reaction environment, changing chemical, photochemical and redox reactivity. We are also interested in the relation between photochemical activity of impurities and the particle shape and impurity location, which are controlled by cluster growth process. The project involves further development of simulations methods. In particular, we plan to adapt the always stable predictor-corrector scheme for efficient ab initio simulations as well as for hybrid quantum chemical calculations.

Vědní obory

  • Kategorie VaV

    ZV - Základní výzkum

  • OECD FORD - hlavní obor

    10301 - Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

  • OECD FORD - vedlejší obor

  • OECD FORD - další vedlejší obor

  • CEP - odpovídající obory
    (dle převodníku)

    BE - Teoretická fyzika

Termíny řešení

  • Zahájení řešení

    1. 1. 2018

  • Ukončení řešení

    31. 12. 2022

  • Poslední stav řešení

  • Poslední uvolnění podpory

    24. 4. 2020

Dodání dat do CEP

  • Důvěrnost údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

  • Systémové označení dodávky dat

    CEP22-GA0-GA-R

  • Datum dodání záznamu

    22. 2. 2022

Finance

  • Celkové uznané náklady

    4 725 tis. Kč

  • Výše podpory ze státního rozpočtu

    4 068 tis. Kč

  • Ostatní veřejné zdroje financování

    528 tis. Kč

  • Neveřejné tuz. a zahr. zdroje finan.

    129 tis. Kč

Základní informace

Uznané náklady

4 725 tis. Kč

Statní podpora

4 068 tis. Kč

86%


Poskytovatel

Grantová agentura České republiky

OECD FORD

Atomic, molecular and chemical physics (physics of atoms and molecules including collision, interaction with radiation, magnetic resonances, Mössbauer effect)

Doba řešení

01. 01. 2018 - 31. 12. 2022