Kayal, R.; Baldinelli, L.; Harden, I.; Neese, F.; Bistoni, G. Understanding and quantifying the impact of solute–solvent van der Waals interactions on the selectivity of asymmetric catalytic transformations. Chemical Science2025, 16, 2700–2709.
Harden, I.; Neese, F.; Bistoni, G. Dimerization of confined Brønsted acids in enantioselective organocatalytic reactions. Chemical Science2023, 14, 10580–10590.
Schümann, J. M.; Ochmann, L.; Becker, J.; Altun, A.; Harden, I.; Bistoni, G.; Schreiner, P. R. Exploring the Limits of Intramolecular London Dispersion Stabilization with Bulky Dispersion Energy Donors in Alkane Solution. Journal of the American Chemical Society2023, 145, 2093–2097.
Harden, I.; Neese, F.; Bistoni, G. An induced-fit model for asymmetric organocatalytic reactions: a case study of the activation of olefins via chiral Brønsted acid catalysts. Chemical Science2022, 13, 8848–8859.
Harden, I. Computational Modeling of Complex Chemical Transformations in Homogeneous Catalysis. Doktorarbeit, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, 2023.
ORCA 6.0 ist von Frank Neese und seinem Team veröffentlicht worden. Das Programmpaket ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den Vorgängerversionen.
Chemikerinnen am Max-Planck-Institut arbeiten nicht immer im Labor, sondern manchmal auch vor allem am Computer - wie zum Beispiel Xin Gui aus der Abteilung für Molekulare Theorie und Spektroskopie.
Das Max-Planck-Institut für Kohlenforschung freut sich über die große Resonanz, welche die Arbeit seiner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erfährt – so zum Beispiel Prof. Dr. Frank Neese, Direktor der Abteilung für Molekulare Theorie und Spektroskopie.