Detalles de la búsqueda
1.
t 2 g $$ {t}_{2g} $$ d $$ d $$ orbital ordering patterns in KBF 3 $$ {}_3 $$ (B = Sc, Ti, Fe, Co) perovskites.
J Comput Chem
; 2024 May 13.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38741517
2.
The energies and charge and spin distributions in the low-lying levels of singlet and triplet N2V defects in diamond from direct variational calculations of the excited states.
J Chem Phys
; 160(3)2024 Jan 21.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-38230814
3.
How deeply are core electrons perturbed when valence electrons are spin polarized? The case study of transition metal compounds.
J Comput Chem
; 44(2): 65-75, 2023 Jan 15.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36264287
4.
The role of the A monovalent cation in the AVF3 perovskite series. A quantum mechanical investigation.
Phys Chem Chem Phys
; 25(18): 12961-12973, 2023 May 10.
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| MEDLINE | ID: mdl-37099190
5.
Geometrical Stability and Nonlinear Optical Properties of Crystallogen and Pnictogen Fullerene Analogues.
J Phys Chem A
; 127(1): 6-17, 2023 Jan 12.
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| MEDLINE | ID: mdl-36574376
6.
Strategies for the optimization of the structure of crystalline compounds.
J Comput Chem
; 43(3): 184-196, 2022 Jan 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-34755892
7.
The effect of composition on phonon softening in ABO3-type perovskites: DFT modelling.
Phys Chem Chem Phys
; 24(44): 27064-27074, 2022 Nov 18.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-36325807
8.
The role of spin density for understanding the superexchange mechanism in transition metal ionic compounds. The case of KMF3 (M = Mn, Fe, Co, Ni, Cu) perovskites.
Phys Chem Chem Phys
; 24(21): 12950-12960, 2022 Jun 01.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35609269
9.
Self-trapped excitons in diamond: A Δ-SCF approach.
J Chem Phys
; 157(8): 084707, 2022 Aug 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36049991
10.
The calculated energies and charge and spin distributions of the excited GR1 state in diamond.
J Chem Phys
; 156(4): 044708, 2022 Jan 28.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-35105098
11.
Interstitial carbon defects in silicon. A quantum mechanical characterization through the infrared and Raman spectra.
J Comput Chem
; 42(12): 806-817, 2021 May 05.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33648024
12.
The ferromagnetic and anti-ferromagnetic phases (cubic, tetragonal, orthorhombic) of KMnF3. A quantum mechanical investigation.
Phys Chem Chem Phys
; 23(47): 26780-26792, 2021 Dec 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34816270
13.
The NV-N+ charged pair in diamond: a quantum-mechanical investigation.
Phys Chem Chem Phys
; 23(34): 18724-18733, 2021 Sep 14.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34612410
14.
Oxygen and vacancy defects in silicon. A quantum mechanical characterization through the IR and Raman spectra.
J Chem Phys
; 154(17): 174707, 2021 May 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34241078
15.
Substitutional carbon defects in silicon: A quantum mechanical characterization through the infrared and Raman spectra.
J Comput Chem
; 41(17): 1638-1644, 2020 Jun 30.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32275782
16.
Predicted strong spin-phonon interactions in Li-doped diamond.
Phys Chem Chem Phys
; 22(36): 20612-20617, 2020 Sep 23.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-32966424
17.
Microscopic Characterization of Oxygen Defects in Diamond as Models for N3 and OK1 Defects: A Comparison of Calculated and Experimental Electron Paramagnetic Resonance Data.
J Phys Chem A
; 124(40): 8263-8272, 2020 Oct 08.
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| MEDLINE | ID: mdl-32933259
18.
First principles calculations of the vibrational properties of single and dimer F-type centers in corundum crystals.
J Chem Phys
; 153(13): 134107, 2020 Oct 07.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-33032424
19.
Interstitial defects in diamond: A quantum mechanical simulation of their EPR constants and vibrational spectra.
J Chem Phys
; 153(2): 024119, 2020 Jul 14.
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| MEDLINE | ID: mdl-32668934
20.
The spectroscopic characterization of interstitial oxygen in bulk silicon: A quantum mechanical simulation.
J Chem Phys
; 152(5): 054502, 2020 Feb 07.
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| MEDLINE | ID: mdl-32035443