Explore l'interaction du rayonnement électromagnétique avec la matière, couvrant l'absorption, la diffusion, la réflexion et la réfraction, avec des exemples pratiques comme la couleur du ciel et l'obscurité de la lune.
Introduit la diffusion inélastique en microscopie électronique à transmission, en se concentrant sur les principes et les applications de la spectroscopie de perte d'énergie électronique.
Explore les interactions entre la diffusion stimulée, Raman et Brillouin dans les médias denses et les systèmes de fibres, en discutant du transfert d'énergie, des fréquences de vibration, du gain et des applications de capteurs.
Explore la liaison ionique, les forces moléculaires, l'énergie d'activation et les propriétés moléculaires, y compris les transitions rotationnelles et vibratoires.
Explore l'identification des composés par spectroscopie infrarouge, spectroscopie vibrationnelle, et l'analyse des sites acides à l'aide de molécules sondes.
Explore les niveaux d'énergie des particules, des atomes de type hydrogène, des nombres quantiques, des liaisons moléculaires et des états vibratoires.
Introduit des méthodes optiques en chimie, couvrant l'optique des rayons, les lasers, la spectroscopie et la physique des rayons X, en mettant l'accent sur les interactions lumière-matière et les avancées lauréates du prix Nobel.
Couvre la théorie et les applications pratiques des simulations de pliage de protéines en utilisant la dynamique moléculaire, en se concentrant sur les effets des solvants et l'analyse de la dynamique de pliage.
Explore la distribution de l'énergie entre les ondes électromagnétiques transversales et les ondes de plasma électronique dans un système de couplage résonant non linéaire.