Sviluppiamo e applichiamo metodi di chimica computazionale per comprendere e prevedere struttura, proprietà e comportamento dei sistemi. Integriamo chimica quantistica, dinamica molecolare, modellistica dei materiali, approcci multiscala e workflow assistiti dall’intelligenza artificiale, selezionando metodi e livelli di descrizione in funzione del problema scientifico.


Metodi di struttura elettronica per lo studio della struttura molecolare, della reattività, degli stati eccitati e delle proprietà spettroscopiche di molecole e materiali, inclusa la caratterizzazione dei meccanismi di reazione e degli stati di transizione.

Simulazioni atomistiche e coarse-grained per analizzare dinamica, comportamento conformazionale, solvatazione e interazioni in sistemi molecolari, biomolecolari e materiali, anche mediante metodi di campionamento e analisi dell’energia libera.

Modellistica computazionale di nanomateriali, superfici, interfacce, catalizzatori e materiali funzionali per analizzarne struttura, stabilità, difetti, processi di adsorbimento e comportamento funzionale.

Workflow automatizzati per valutare, confrontare e selezionare molecole, candidati farmaci e materiali mediante descrittori elettronici, strutturali e fisicochimici.

Modellistica di materiali fotoattivi, semiconduttori e sistemi per l’accumulo e la conversione dell’energia, con analisi della struttura elettronica, del trasferimento di carica, dei processi interfacciali, della migrazione ionica mediante NEB e delle proprietà elettrochimiche.

Predizione teorica e interpretazione di spettri e segnali spettroscopici, insieme alla caratterizzazione delle principali proprietà elettroniche, ottiche e strutturali di molecole e materiali.
Valutiamo il problema scientifico e individuiamo metodi, strumenti e risorse adeguati agli obiettivi del progetto.