English version of this page

Hvorfor velge denne retningen?

Batterier, levende celler og det tomme rommet mellom stjernene – overalt foreg?r det kjemiske reaksjoner vi kan beregne og m?le n?yaktig. En del molekyler er for farlige til ? eksperimentere med. Da kan vi i stedet gj?re simuleringer. H?res dette interessant ut, er teoretisk og fysikalsk kjemi retningen for deg.

Velger du teoretisk og og fysikalsk kjemi f?r du en tverrfaglig masterutdanning i grenselandet mellom kjemi, biokjemi, materialvitenskap, fysikk, matematikk og informasjonsteknologi. Du l?rer hvordan materien oppf?rer seg p? atom- og molekylniv?, hvordan denne oppf?rselen bestemmer materiens mikroskopiske og makroskopiske egenskaper, og hvordan kjemiske reaksjoner foreg?r. Teoretisk og fysikalsk kjemi er studiet av selve grunnlaget for faget kjemi.

Mye av forskningen v?r er rettet mot aktuelle problemstillinger innen klima og milj?, materialvitenskap og livsvitenskap. Ved ? kombinere den matematiske rigiditeten til den fysikalske og teoretiske kjemien med de praktiske utfordringene det er ? finne materialer med helt nye egenskaper, ? forst? alle de kjemiske reaksjoner som skjer i lufta rundt oss eller ? forst? hvordan legemiddelmolekyler beveger seg rundt i kroppens celler, kan vi finne nye og viktige l?sninger.

V?r forst?else av materien bygger p? fysikkens prinsipper. Kunnskap om matematikk er en fordel. Nysgjerrighet og arbeidsglede er andre nyttige egenskaper. Som masterstudent hos oss blir du del av en forskergruppe. Noen av oss arbeider med instrumenter, som avanserte massespektrometre, lys-, synkrotron- og n?ytronspredning teknikker, NMR-spektroskoper, elektronmikroskoper og lasere, mens andre bruker og skriver egne datamaskinprogrammer for ? beskrive struktur og egenskaper til molekyler og materialer ved hjelp av kvantemekanikk, klassisk mekanikk og statistisk mekanikk. Ofte kombinerer vi eksperimentelle unders?kelser med teoretiske beregninger p? noen av verdens mest kraftfulle supercomputere.

Vi er i stand til ? prediktere egenskapene til molekyler og materialer, noen ganger f?r de er laget i laboratoriet. Vi kan beregne og m?le n?yaktig hvordan kjemiske reaksjoner foreg?r i batterier, i levende celler eller i det tomme rommet mellom stjernene, og vi kan simulere egenskapene til atomer, molekyler og nanostrukturer som vi helst ikke vil ha i laboratoriet (pga. giftighet eller eksplosivitet) eller som befinner seg steder vi aldri kommer (f.eks. i det kraftige magnetfeltet ved en n?ytronstjerne). Vi studerer hvordan molekyler, polymerer og proteiner folder seg og spontant setter seg sammen gjennom ”self-assembly” til intrikate nanostrukturer som kan brukes i medisinske anvendelser. Ved hjelp av kraftige r?ntgen- og n?ytronstr?ler p? internasjonale forskningssentre, kan vi ”filme” hvordan disse strukturene opptrer og beveger seg p? skalaer fra noen f? ?ngstr?m, nanometer, til over mikrometer.  Vi kan til og med m?le og modellere transport av materie gjennom cellemembraner. Modellene v?re kan alts? beskrive kjemiske og biologiske systemer med alt fra ett enkelt atom til millioner av atomer, s?kalte multiskala-modeller.

Med fysikalsk og teoretisk kjemi f?r du en skolering som gj?r deg attraktive for et bredt spekter av arbeidsmarkedet, b?de innen offentlig virksomhet og i industrien – ofte utenom kjemi i snever forstand. En masterkandidat som har arbeidet med avanserte vitenskapelige instrumenter, f?r gjerne jobb i offentlige eller private institutter og laboratorier. Masterkandidater med bakgrunn i polymer- og kolloidkjemi f?r gjerne jobb innen norsk industri, i alt fra legemiddel til malingsindustri.

Som masterkandidat i teoretisk kjemi har du ervervet deg ferdigheter i programmering som gj?r deg konkurransedyktige i IT-bransjen s? vel som innen finanssektoren.

Publisert 22. des. 2016 12:55 - Sist endret 28. aug. 2023 14:11