Nanocosmos

En el Laboratorio de Química Computacional el grupo de trabajo denominado NANOCOSMOS realiza el modelado molecular y la caracterización de materiales con diversas aplicaciones para la industria, así como la predicción de propiedades de interés para los diferentes grupos de investigación del Cimav. Las propiedades que pueden predecirse van desde propiedades estructurales, eléctricas, magnéticas, termoquímicas, así como la definición de sitios de reacción y adsorción para materiales, así como sistemas periódicos, sustratos, entre otras. Se pueden obtener los espectros teóricos de absorción, Infrarrojo y Raman de sistemas moleculares de interés, así como la predicción de energías de formación, energías de reacción y la interacción de macromoléculas con diversos ligandos para pronosticar acoplamientos entre fármacos y receptores específicos. Algunas de las aplicaciones de los materiales que se caracterizan en el laboratorio son: fármacos, inhibidores de la corrosión, agroquímicos, dispositivos fotovoltaicos, nano vehículos transportadores de medicamentos y en general, materiales Nanoestructurados. El laboratorio cuenta con diversas estaciones de trabajo con procesadores de alta capacidad y programas especializados, así como acceso al clúster de cómputo “Prometeo”, que proporciona alto rendimiento de cómputo.
Norma Rosario Flores Holguín
Responsable de laboratorio:
Norma Rosario Flores Holguín
norma.flores@cimav.edu.mx
Contáctanos:
M.M. Salomón Maloof
Tel. +52 (614) 439 1191
salomon.maloof@cimav.edu.mx
Política de recepción de muestras
Servicios
  • a) Construcción de sistema molecular
  • aa)análisis de literatura previo al servicio
  • b) optimización de geometría con métodos de estructura electrónica
  • c)Optimización de geometría con Mecánica Molecular
  • d) frecuencias
  • e) Construcción de IR
  • Elaboración de reporte
  • f)Cálculo del espectro Ultravioleta
  • g) Construcción del espectro ultravioleta
  • h) optimización de la geometría de un estado excitado
  • i) Cálculo de frecuencias del estado excitado
  • j) espectro emisión cálculo
  • k) Construcción del espectro de emisión
  • l) Cálculos de energía en moléculas iónicas y neutras
  • m)Cálculo de funciones de Fukui
  • n)Cálculo de descriptores de reactividad global
  • ñ)Cálculo de descriptores de reactividad local
  • o)Polar e hiperpolar
  • p) acoplamientos con Autodock
  • q)cálculo de energías de solvatación
  • q)cálculo de energías de solvatación
  • r)Análisis de energías de solvatación
  • s)NMR
  • t) SCAN
  • u)energías conformacionales
  • v)Cálculos de detección de farmacóforos/ grow scaffolds
  • w) Construcción de polímeros
  • x)Cálculo de densidad de estados
  • y) Cálculo de energías de bandas
  • z)Cálculo de energías de reacción
  • zz)Cálculo de energía de cohesión con Mecánica Molecular
  • zz)Cálculo de energía y entalpía libre de formación
  • zz)Cálculo de parámetros de solubilidad de polímeros
  • zz)Cálculo de propiedades dinámicas con dinámica molecular
  • zz)Cálculo de propiedades energéticas con dinámica molecular
  • zz)Cálculo de propiedades estructurales
  • zz)Cálculo de propiedades mecánicas con dinámica molecular
  • zz)Calculo de propiedades mecánicas con Mecánica Molecular
  • zz)Cálculo de propiedades ópticas de sistemas periódicos
  • zz)Cálculo de propiedades termodinámicas
  • zz)Cálculo de propiedades termoquímicas de texturas binarias
  • zz)Cálculos de energía de un solo punto con Mecánica Molecular
  • zz)Construcción de gráfica de bandas de energía
  • zz)Construcción de membranas poliméricas
  • zz)Construcción de sistemas periódicos
  • zz)construcción sistema molecular
  • zz)Determinación del segundo coeficiente de virial
  • zz)miscibilidad de texturas binarias
  • zz)Propiedades estructurales con Dinámica Molecular
  • zz)Simulación de fases en equilibrio de alcanos con técnicas Monte Carlo
  • zz)Sitios de baja energía de adsorción en sustratos
  • zz1)Cálculo de sitios de adsorción
Infraestructura
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  • Prometeo
  • Virtual Ubuntu
  • Virtual W7