Detalles de la búsqueda
1.
Electric Field Gradient in Chiral and Tetrahedral Molecules within High-Order LRESC Formalism.
J Phys Chem A
; 2024 May 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38725128
2.
Density Matrix Implementation of the Fermi-Löwdin Orbital Self-Interaction Correction Method.
J Phys Chem A
; 127(2): 527-534, 2023 Jan 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36598275
3.
Generalized spin σ-SCF method.
J Chem Phys
; 159(21)2023 Dec 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38047509
4.
High order relativistic corrections on the electric field gradient within the LRESC formalism.
J Chem Phys
; 157(24): 244105, 2022 Dec 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36586974
5.
Performance of the LRESC Model on top of DFT Functionals for Relativistic NMR Shielding Calculations.
J Chem Inf Model
; 60(2): 722-730, 2020 02 24.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-31877038
6.
Magnetic Properties of Co(II) Complexes with Polyhedral Carborane Ligands.
Inorg Chem
; 58(4): 2550-2557, 2019 Feb 18.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30694654
7.
Magnetic Properties of Mononuclear Co(II) Complexes with Carborane Ligands.
Inorg Chem
; 57(13): 7763-7769, 2018 Jul 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29894170
8.
Theoretical analysis of NMR shieldings of group-11 metal halides on MX (M = Cu, Ag, Au; X = H, F, Cl, Br, I) molecular systems, and the appearance of quasi instabilities on AuF.
Phys Chem Chem Phys
; 17(38): 25516-24, 2015 Oct 14.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-26364677
9.
Theoretical study of the nuclear spin-molecular rotation coupling for relativistic electrons and non-relativistic nuclei. II. Quantitative results in HX (X = H,F,Cl,Br,I) compounds.
J Chem Phys
; 138(13): 134107, 2013 Apr 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23574208
10.
Relativistic effects on nuclear magnetic shieldings of CH(n)X(4-n) and CHXYZ (X, Y, Z = H, F, Cl, Br, I).
J Chem Phys
; 137(21): 214319, 2012 Dec 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23231243
11.
NMR nuclear magnetic shielding anisotropy of linear molecules within the linear response within the elimination of the small component approach.
J Chem Phys
; 134(3): 034123, 2011 Jan 21.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21261346
12.
Nuclear magnetic resonance shielding constants and chemical shifts in linear 199Hg compounds: a comparison of three relativistic computational methods.
J Chem Phys
; 135(4): 044306, 2011 Jul 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-21806118
13.
Qualitative study of substituent effects on NMR (15)N and (17)O chemical shifts.
J Phys Chem A
; 113(36): 9874-80, 2009 Sep 10.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19685922
14.
Relativistic two-component geometric approximation of the electron-positron contribution to magnetic properties in terms of Breit-Pauli spinors.
J Chem Phys
; 130(8): 084102, 2009 Feb 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19256592
15.
Core-dependent and ligand-dependent relativistic corrections to the nuclear magnetic shieldings in MH4-n Y n (n = 0-4; M = Si, Ge, Sn, and Y = H, F, Cl, Br, I) model compounds.
J Mol Model
; 20(9): 2417, 2014 Sep.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25201450
16.
The Dalton quantum chemistry program system.
Wiley Interdiscip Rev Comput Mol Sci
; 4(3): 269-284, 2014 May.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25309629
17.
Magnetic Exchange Couplings with Range-Separated Hybrid Density Functionals.
J Chem Theory Comput
; 6(6): 1894-9, 2010 Jun 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26615848
18.
Relativistic calculation of indirect NMR spin-spin couplings using the Douglas-Kroll-Hess approximation.
J Chem Phys
; 123(20): 204112, 2005 Nov 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-16351245
19.
Relativistic corrections to the diamagnetic term of the nuclear magnetic shielding: analysis of contributions from localized orbitals.
J Chem Phys
; 122(6): 064103, 2005 Feb 08.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-15740363
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