Articles de revues sur le sujet « NMR-GIPAW »
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Widdifield, Cory M., Frédéric A. Perras et David L. Bryce. « Solid-state185/187Re NMR and GIPAW DFT study of perrhenates and Re2(CO)10 : chemical shift anisotropy, NMR crystallography, and a metal–metal bond ». Physical Chemistry Chemical Physics 17, no 15 (2015) : 10118–34. http://dx.doi.org/10.1039/c5cp00602c.
Texte intégralPizzanelli, Silvia, Susanna Monti, Larisa G. Gordeeva, Marina V. Solovyeva, Angelo Freni et Claudia Forte. « A close view of the organic linker in a MOF : structural insights from a combined 1H NMR relaxometry and computational investigation ». Physical Chemistry Chemical Physics 22, no 27 (2020) : 15222–30. http://dx.doi.org/10.1039/d0cp01863e.
Texte intégralPöppler, Ann-Christin, Emily K. Corlett, Harriet Pearce, Mark P. Seymour, Matthew Reid, Mark G. Montgomery et Steven P. Brown. « Single-crystal X-ray diffraction and NMR crystallography of a 1:1 cocrystal of dithianon and pyrimethanil ». Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry 73, no 3 (6 février 2017) : 149–56. http://dx.doi.org/10.1107/s2053229617000870.
Texte intégralFerreira, Ary R., Karsten Reuter et Christoph Scheurer. « DFT simulations of 7Li solid state NMR spectral parameters and Li+ ion migration barriers in Li2ZrO3 ». RSC Advances 6, no 47 (2016) : 41015–24. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra03339c.
Texte intégralTantardini, Christian, Alexander G. Kvashnin et Davide Ceresoli. « GIPAW Pseudopotentials of d Elements for Solid-State NMR ». Materials 15, no 9 (6 mai 2022) : 3347. http://dx.doi.org/10.3390/ma15093347.
Texte intégralPapulovskiy, Evgeny, Aleksandr Shubin et Olga Lapina. « Theoretical Modeling Of The Structure Of Surface Niobium Sites Based On Solid-State 93nb Nmr ». Siberian Journal of Physics 11, no 2 (1 juin 2016) : 77–91. http://dx.doi.org/10.54362/1818-7919-2016-11-2-77-91.
Texte intégralScarperi, Andrea, Giovanni Barcaro, Aleksandra Pajzderska, Francesca Martini, Elisa Carignani et Marco Geppi. « Structural Refinement of Carbimazole by NMR Crystallography ». Molecules 26, no 15 (29 juillet 2021) : 4577. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26154577.
Texte intégralde Wijs, G. A., R. Laskowski, P. Blaha, R. W. A. Havenith, G. Kresse et M. Marsman. « NMR shieldings from density functional perturbation theory : GIPAW versus all-electron calculations ». Journal of Chemical Physics 146, no 6 (14 février 2017) : 064115. http://dx.doi.org/10.1063/1.4975122.
Texte intégralWong, Alan, Mark E. Smith, Victor Terskikh et Gang Wu. « Obtaining accurate chemical shifts for all magnetic nuclei (1H, 13C, 17O, and 27Al) in tris(2,4-pentanedionato-O,O′)aluminium(III) — A solid-state NMR case study ». Canadian Journal of Chemistry 89, no 9 (septembre 2011) : 1087–94. http://dx.doi.org/10.1139/v11-046.
Texte intégralGreer, Brandon J., Vladimir K. Michaelis, Victor V. Terskikh et Scott Kroeker. « Reconnaissance of diverse structural and electronic environments in germanium halides by solid-state 73Ge NMR and quantum chemical calculations ». Canadian Journal of Chemistry 89, no 9 (septembre 2011) : 1118–29. http://dx.doi.org/10.1139/v11-052.
Texte intégralCharpentier, Thibault. « The PAW/GIPAW approach for computing NMR parameters : A new dimension added to NMR study of solids ». Solid State Nuclear Magnetic Resonance 40, no 1 (juillet 2011) : 1–20. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2011.04.006.
Texte intégralFerreira, Ary R. « DFT-GIPAW 27Al NMR Simulations for Intermetallics : Accuracy Issues and Magnetic Screening Mechanisms ». Journal of Physical Chemistry C 123, no 14 (14 mars 2019) : 9371–81. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b00259.
Texte intégralHangan, Adriana, Gheorghe Borodi, Xenia Filip, Carmen Tripon, Cristian Morari, Luminita Oprean et Claudiu Filip. « Structure of N-(5-ethyl-[1,3,4]-thiadiazole-2-yl)toluenesulfonamide by combined X-ray powder diffraction, 13C solid-state NMR and molecular modelling ». Acta Crystallographica Section B Structural Science 66, no 6 (10 novembre 2010) : 615–21. http://dx.doi.org/10.1107/s0108768110039327.
Texte intégralBrouwer, Darren H., Kevin P. Langendoen et Quentin Ferrant. « Measurement and calculation of 13C chemical shift tensors in α-glucose and α-glucose monohydrate ». Canadian Journal of Chemistry 89, no 7 (juillet 2011) : 737–44. http://dx.doi.org/10.1139/v11-017.
Texte intégralMazurek, Anna Helena, Łukasz Szeleszczuk, Kostas Bethanis, Elias Christoforides, Marta Katarzyna Dudek, Monika Zielińska-Pisklak et Dariusz Maciej Pisklak. « 17-β-Estradiol—β-Cyclodextrin Complex as Solid : Synthesis, Structural and Physicochemical Characterization ». Molecules 28, no 9 (26 avril 2023) : 3747. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28093747.
Texte intégralCzernek, Jiří, et Jiří Brus. « Polymorphic Forms of Valinomycin Investigated by NMR Crystallography ». International Journal of Molecular Sciences 21, no 14 (11 juillet 2020) : 4907. http://dx.doi.org/10.3390/ijms21144907.
Texte intégralFranco, Federico, Marcello Baricco, Michele R. Chierotti, Roberto Gobetto et Carlo Nervi. « Coupling Solid-State NMR with GIPAW ab Initio Calculations in Metal Hydrides and Borohydrides ». Journal of Physical Chemistry C 117, no 19 (mai 2013) : 9991–98. http://dx.doi.org/10.1021/jp3126895.
Texte intégralWiddifield, Cory, Maria Baias, Jean-Nicolas Dumez, Per H. Svensson, Hugh Thompson, Staffan Schantz, Graeme Day et Lyndon Emsley. « Powder Crystallography by Combining NMR and Crystal Structure Predictions ». Acta Crystallographica Section A Foundations and Advances 70, a1 (5 août 2014) : C136. http://dx.doi.org/10.1107/s2053273314098635.
Texte intégralPonomarev, Ilia, et Peter Kroll. « 29Si NMR Chemical Shifts in Crystalline and Amorphous Silicon Nitrides ». Materials 11, no 9 (7 septembre 2018) : 1646. http://dx.doi.org/10.3390/ma11091646.
Texte intégralSiudem, Paweł, Łukasz Szeleszczuk, Agnieszka Zielińska et Katarzyna Paradowska. « 13C CPMAS NMR as an Alternative Method to Verify the Quality of Dietary Supplements Containing Curcumin ». Molecules 28, no 8 (13 avril 2023) : 3442. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28083442.
Texte intégralBiswal, Mamata, Monique Body, Christophe Legein, Aymeric Sadoc et Florent Boucher. « NbF5 and TaF5 : Assignment of 19F NMR resonances and chemical bond analysis from GIPAW calculations ». Journal of Solid State Chemistry 207 (novembre 2013) : 208–17. http://dx.doi.org/10.1016/j.jssc.2013.09.001.
Texte intégralOhkubo, Takahiro, Eiji Tsuchida, Takafumi Takahashi et Yasuhiko Iwadate. « Ab Initio Molecular Dynamics Simulations and GIPAW NMR Calculations of a Lithium Borate Glass Melt ». Journal of Physical Chemistry B 120, no 14 (4 avril 2016) : 3582–90. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.6b00381.
Texte intégralMarín-Luna, Marta, Ibon Alkorta et José Elguero. « A theoretical NMR study of selected benzazoles : Comparison of GIPAW and GIAO-PCM (DMSO) calculations ». Magnetic Resonance in Chemistry 56, no 3 (29 novembre 2017) : 164–71. http://dx.doi.org/10.1002/mrc.4674.
Texte intégralOśmiałowski, Borys, Erkki Kolehmainen, Satu Ikonen, Kari Ahonen et Miika Löfman. « NMR crystallography of 2-acylamino-6-[1H]-pyridones : Solid-state NMR, GIPAW computational, and single crystal X-ray diffraction studies ». Journal of Molecular Structure 1006, no 1-3 (décembre 2011) : 678–83. http://dx.doi.org/10.1016/j.molstruc.2011.10.034.
Texte intégralMoustafa, Hadeel, Flemming H. Larsen, Anders Ø. Madsen et Stephan P. A. Sauer. « 13C NMR Chemical Shifts of Saccharides in the Solid State : A Density Functional Theory Study ». Magnetochemistry 9, no 8 (26 juillet 2023) : 192. http://dx.doi.org/10.3390/magnetochemistry9080192.
Texte intégralDuong, Nghia Tuan, Yoshitaka Aoyama, Katsumi Kawamoto, Toshio Yamazaki et Yusuke Nishiyama. « Structure Solution of Nano-Crystalline Small Molecules Using MicroED and Solid-State NMR Dipolar-Based Experiments ». Molecules 26, no 15 (31 juillet 2021) : 4652. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26154652.
Texte intégralNapiórkowska, Ewa, Łukasz Szeleszczuk, Katarzyna Milcarz et Dariusz Maciej Pisklak. « Density Functional Theory and Density Functional Tight Binding Studies of Thiamine Hydrochloride Hydrates ». Molecules 28, no 22 (9 novembre 2023) : 7497. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28227497.
Texte intégralCzernek, Jiri, Martina Urbanova et Jiri Brus. « NMR Crystallography of the Polymorphs of Metergoline ». Crystals 8, no 10 (25 septembre 2018) : 378. http://dx.doi.org/10.3390/cryst8100378.
Texte intégralWiddifield, Cory M., et David L. Bryce. « Crystallographic structure refinement with quadrupolar nuclei : a combined solid-state NMR and GIPAW DFT example using MgBr2 ». Physical Chemistry Chemical Physics 11, no 33 (2009) : 7120. http://dx.doi.org/10.1039/b911448n.
Texte intégralGambuzzi, Elisa, Alfonso Pedone, Maria Cristina Menziani, Frédéric Angeli, Pierre Florian et Thibault Charpentier. « Calcium environment in silicate and aluminosilicate glasses probed by 43Ca MQMAS NMR experiments and MD-GIPAW calculations ». Solid State Nuclear Magnetic Resonance 68-69 (juin 2015) : 31–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2015.04.003.
Texte intégralWebber, Amy L., Lyndon Emsley, Rosa M. Claramunt et Steven P. Brown. « NMR Crystallography of Campho[2,3-c]pyrazole (Z′ = 6) : Combining High-Resolution1H-13C Solid-State MAS NMR Spectroscopy and GIPAW Chemical-Shift Calculations ». Journal of Physical Chemistry A 114, no 38 (30 septembre 2010) : 10435–42. http://dx.doi.org/10.1021/jp104901j.
Texte intégralPresti, Davide, Alfonso Pedone et Maria Cristina Menziani. « Unraveling the Polymorphism of [(p-cymene)Ru(κN-INA)Cl2] through Dispersion-Corrected DFT and NMR GIPAW Calculations ». Inorganic Chemistry 53, no 15 (14 juillet 2014) : 7926–35. http://dx.doi.org/10.1021/ic5006743.
Texte intégralChapman, Rebecca P., Jennifer R. Hiscock, Philip A. Gale et David L. Bryce. « A solid-state 35/37Cl NMR study of a chloride ion receptor and a GIPAW-DFT study of chlorine NMR interaction tensors in organic hydrochlorides ». Canadian Journal of Chemistry 89, no 7 (juillet 2011) : 822–34. http://dx.doi.org/10.1139/v10-177.
Texte intégralDeVore, Michael A., Christopher A. Klug, Maria R. Kriz, Lindsay E. Roy et Matthew S. Wellons. « Investigations of Uranyl Fluoride Sesquihydrate (UO2F2·1.57H2O) : Combining 19F Solid-State MAS NMR Spectroscopy and GIPAW Chemical Shift Calculations ». Journal of Physical Chemistry A 122, no 34 (26 juillet 2018) : 6873–78. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpca.8b04369.
Texte intégralLudwig, Martin, Daniel Himmel et Harald Hillebrecht. « GIAO versus GIPAW : Comparison of Methods To Calculate 11B NMR Shifts of Icosahedral Closo-Heteroboranes toward Boron-Rich Borides ». Journal of Physical Chemistry A 124, no 11 (30 janvier 2020) : 2173–85. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpca.9b06582.
Texte intégralSzeleszczuk, Łukasz, Dariusz Maciej Pisklak, Monika Zielińska-Pisklak et Iwona Wawer. « Effects of structural differences on the NMR chemical shifts in cinnamic acid derivatives : Comparison of GIAO and GIPAW calculations ». Chemical Physics Letters 653 (juin 2016) : 35–41. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2016.04.075.
Texte intégralVenâncio, Tiago, Lyege Magalhaes Oliveira, Javier Ellena, Nubia Boechat et Steven P. Brown. « Probing intermolecular interactions in a diethylcarbamazine citrate salt by fast MAS 1 H solid-state NMR spectroscopy and GIPAW calculations ». Solid State Nuclear Magnetic Resonance 87 (octobre 2017) : 73–79. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2017.02.006.
Texte intégralMarín-Luna, Marta, Rosa M. Claramunt, Concepción López, Marta Pérez-Torralba, Dionisia Sanz, Felipe Reviriego, Ibon Alkorta et José Elguero. « A GIPAW versus GIAO-ZORA-SO study of 13C and 15N CPMAS NMR chemical shifts of aromatic and heterocyclic bromo derivatives ». Solid State Nuclear Magnetic Resonance 108 (août 2020) : 101676. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2020.101676.
Texte intégralWiddifield, Cory M., et David L. Bryce. « Solid-State127I NMR and GIPAW DFT Study of Metal Iodides and Their Hydrates : Structure, Symmetry, and Higher-Order Quadrupole-Induced Effects ». Journal of Physical Chemistry A 114, no 40 (14 octobre 2010) : 10810–23. http://dx.doi.org/10.1021/jp108237x.
Texte intégralSzeleszczuk, Łukasz, Dariusz M. Pisklak et Monika Zielińska-Pisklak. « How does the NMR thermometer work ? Application of combined quantum molecular dynamics and GIPAW calculations into the study of lead nitrate ». Journal of Computational Chemistry 40, no 6 (26 décembre 2018) : 811–19. http://dx.doi.org/10.1002/jcc.25766.
Texte intégralSzeleszczuk, Łukasz, Tomasz Gubica, Andrzej Zimniak, Dariusz M. Pisklak, Kinga Dąbrowska, Michał K. Cyrański et Marianna Kańska. « The potential for the indirect crystal structure verification of methyl glycosides based on acetates’ parent structures : GIPAW and solid-state NMR approaches ». Chemical Physics Letters 686 (octobre 2017) : 7–11. http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2017.08.028.
Texte intégralVenâncio, Tiago, Lyege Magalhaes Oliveira, Tomasz Pawlak, Javier Ellena, Nubia Boechat et Steven P. Brown. « The use of variable temperature 13 C solid-state MAS NMR and GIPAW DFT calculations to explore the dynamics of diethylcarbamazine citrate ». Magnetic Resonance in Chemistry 57, no 5 (15 octobre 2018) : 200–210. http://dx.doi.org/10.1002/mrc.4790.
Texte intégralSzell, Patrick M. J., Shaina A. Gabriel, Russell D. D. Gill, Shirley Y. H. Wan, Bulat Gabidullin et David L. Bryce. « 13C and 19F solid-state NMR and X-ray crystallographic study of halogen-bonded frameworks featuring nitrogen-containing heterocycles ». Acta Crystallographica Section C Structural Chemistry 73, no 3 (6 février 2017) : 157–67. http://dx.doi.org/10.1107/s2053229616015023.
Texte intégralGervais, Christel, Laure Bonhomme-Coury, Francesco Mauri, Florence Babonneau et Christian Bonhomme. « GIPAW (gauge including projected augmented wave) and local dynamics in 13C and 29Si solid state NMR : the study case of silsesquioxanes (RSiO1.5)8 ». Physical Chemistry Chemical Physics 11, no 32 (2009) : 6953. http://dx.doi.org/10.1039/b907450c.
Texte intégralKüçükbenli, Emine, Kanchan Sonkar, Neeraj Sinha et Stefano de Gironcoli. « Complete 13C NMR Chemical Shifts Assignment for Cholesterol Crystals by Combined CP-MAS Spectral Editing and ab Initio GIPAW Calculations with Dispersion Forces ». Journal of Physical Chemistry A 116, no 14 (27 mars 2012) : 3765–69. http://dx.doi.org/10.1021/jp3019974.
Texte intégralSzeleszczuk, Łukasz, Dariusz Maciej Pisklak et Monika Zielińska-Pisklak. « Does the choice of the crystal structure influence the results of the periodic DFT calculations ? A case of glycine alpha polymorph GIPAW NMR parameters computations ». Journal of Computational Chemistry 39, no 14 (5 janvier 2018) : 853–61. http://dx.doi.org/10.1002/jcc.25161.
Texte intégralCorlett, Emily K., Helen Blade, Leslie P. Hughes, Philip J. Sidebottom, David Walker, Richard I. Walton et Steven P. Brown. « Investigating discrepancies between experimental solid-state NMR and GIPAW calculation : N C–N 13C and OH⋯O 1H chemical shifts in pyridinium fumarates and their cocrystals ». Solid State Nuclear Magnetic Resonance 108 (août 2020) : 101662. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssnmr.2020.101662.
Texte intégralMarín‐Luna, Marta, Pilar Sánchez‐Andrada, Ibon Alkorta, José Elguero, M. Carmen Torralba, Patricia Delgado‐Martínez, Dolores Santa María et Rosa M. Claramunt. « A structural analysis of 2,5‐diaryl‐4 H ‐2,4‐dihydro‐3 H ‐1,2,4‐triazol‐3‐ones : NMR in the solid state, X‐ray crystallography, and GIPAW calculations ». Magnetic Resonance in Chemistry 59, no 4 (25 octobre 2020) : 423–38. http://dx.doi.org/10.1002/mrc.5107.
Texte intégralAsakura, Tetsuo, Koji Yazawa, Kumiko Horiguchi, Furitsu Suzuki, Yusuke Nishiyama, Katsuyuki Nishimura et Hironori Kaji. « Difference in the structures of alanine tri- and tetra-peptides with antiparallel β-sheet assessed by X-ray diffraction, solid-state NMR and chemical shift calculations by GIPAW ». Biopolymers 101, no 1 (25 octobre 2013) : 13–20. http://dx.doi.org/10.1002/bip.22241.
Texte intégralYazawa, Koji, Furitsu Suzuki, Yusuke Nishiyama, Takuya Ohata, Akihiro Aoki, Katsuyuki Nishimura, Hironori Kaji, Tadashi Shimizu et Tetsuo Asakura. « Determination of accurate 1H positions of an alanine tripeptide with anti-parallel and parallel β-sheet structures by high resolution 1H solid state NMR and GIPAW chemical shift calculation ». Chemical Communications 48, no 91 (2012) : 11199. http://dx.doi.org/10.1039/c2cc36300c.
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