Q-Chem 4.3

¿Qué es Q.CHEM?

Q-Chem es un paquete integral de química cuántica para initio predicciones precisas de estructuras moleculares, reactividad, vibracional, espectros electrónico y RMN. La nueva versión de Q -Chem 4.3 representa la metodología de los más altos rendimientos en cálculos DFT / HF a los métodos de correlación post- HF de alto nivel.

¿Por qué Q-Chem?

• Q-Chem es uno de los paquetes de química cuántica destacados más completos. Se encuentra bajo activos grupos de investigación de mayor reputación en el campo.
• Se ejecuta rápido, gracias a nuestros electrones agresivamente afinado algoritmos integrales y DFT.
• No hay necesidad de pagar más por un paquete de visualización. Q-Chem tiene una integración perfecta con IQmol – un constructor molecular moderna y visualizador con una capacidad de envío de trabajos a distancia-. IQmol se puede descargar gratis.
• No existe un requisito para tener add-on software adicional (como Linda de Gauss) para poder ejecutar Q-Chem en múltiples procesadores.
• Atención al cliente de primera calidad por correo electrónico, así como por teléfono y conversaciones en línea como una opción de ahorro de tiempo.
• Mantente al tanto de las últimas novedades del método en el campo. Con nuestro desarrollo del sistema de gestión del estado de la técnica en-casa Código / somos capaces de entregar estos últimos logros de la investigación a nuestros clientes en el menor tiempo posible.
• Q-Chem 4.3 es una mejora significativa sobre las versiones anteriores.

¿Qué es lo nuevo en Q-Chem?

  • Analytic derivative couplings (i.e. nonadiabatic couplings) between electronic states computed at the CIS, spin-flip CIS, TDDFT, and spin-flip TDDFT levels;
  • A third-generation +D3 dispersion potential for XSAPT;
  • Non-equilibrium PCM for computing vertical excitation energies and ionization potentials in solution;
  • Spin-orbit couplings between electronic states for CC and EOM-CC wavefunctions;
  • The PARI-K method for evaluation of exact exchange yields dramatic speedups for TZ and greater basis set hybrid DFT calculations;
  • Transition moments and cross sections for two-photon absorption using EOM-CC wave functions;
  • New excited-state analysis for ADC and CC/EOM-CC methods;
  • New Dyson orbital code for EOM-IP-CCSD and EOM-EA-CCSD;
  • Thermally-Assisted-Occupation Density Functional Theory (TAO-DFT);
  • MP2[V], a dual basis method that approximates the MP2 energy;
  • LFAs asymptotic correction scheme for semilocal exchange-correlation functionals;
  • Shared-memory parallelization of TDDFT energy and gradient calculations;
  • wM05-D, wM06-D3, and wB97X-D3 long-range corrected hybrid functionals with dispersion corrections;
  • PBE0-2 and PBE0-DH parameter-free double-hybrid functionals;
  • Derivative discontinuity restoration scheme for energy gap correction;
  • And many other features.

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