跟朱老师学VASP
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如何计算缺陷形成能、反应能等,确定结构稳定性?
本文介绍了如何通过理论计算评估材料的稳定性,涵盖热力学稳定性、动力学稳定性、热/环境稳定性等基本概念,并详述了常用的DFT计算指标(如形成能、缺陷形成能、反应能)、声子谱分析、AI…
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精华汇总丨VASP理论计算100个实用知识点
VASP计算答疑汇总 本文来自华算科技VASP交流答疑群答疑,历经数月汇总,篇幅较长,扫码添加小硕微信,回复“答疑”可免费获取答疑汇总PDF文件,并加入答疑群。 Q001:朱老师…
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如何从计算角度分析钙钛矿?
钙钛矿材料因其ABX₃结构的多样性和可调性,在光电、储能和量子器件等领域展现出巨大潜力。 本文从理论计算视角系统分析了钙钛矿的结构分类,包括氧化物/卤化物化学组成、立方/低维晶体结…
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电催化理论计算与实验中溶剂效应差距
催化反应的密度泛函理论(DFT)计算常将液相中的水分子或气相中的背景气体忽略,以真空或隐式介质模型取代真实环境。 本文首先分析了这种简化的动因:显式模拟大量环境分子会大幅增加计算量…
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多尺度模拟:跨尺度耦合的理论、方法与应用
多尺度模拟是一种跨学科的计算方法,旨在通过整合不同时间和空间尺度的模型,揭示复杂系统的行为机制。 其核心思想在于,单一尺度的模型无法全面描述具有多层次相互作用的系统,而多尺度方法通…
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弱相互作用有哪些?如何影响材料性质?
本文面向理论计算初学者,概述了氢键、π–π堆积、CH–π相互作用和范德华力的基本概念、特征及在材料自组装、晶体工程等领域的应用,通过典型案例和DFT计算,阐明了各相互作用在优化材料…
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VASP软件介绍
VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是维也纳大学 Hafner 小组开发的一款进行电子结构计算和量子力学 – 分子动力学模…
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为什么并非所有反应都能计算过渡态?
本文聚焦于理论计算中一个常见但常被忽视的问题:并非所有催化反应都适合进行过渡态计算。 文章首先明确了过渡态的定义,即化学反应路径中能量最高的点,对应最关键、最难跨越的能垒。随后指出…
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光催化可以进行哪些理论计算?
本文从理论计算角度分析了光催化剂的关键性能,涵盖电子结构、光学特性、载流子输运、表面反应及稳定性等方面。 通过密度泛函理论(DFT)解析能带结构、缺陷效应及掺杂调控,探讨光吸收性能…
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BET技术解读、常错问题说明!
BET理论是由Brunauer、Emmett和Teller在1938年提出的,用于描述气体在固体表面的多层吸附行为。该理论基于假设气体分子在固体表面形成多层吸附,通过测量不同压力下…
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OER机理详解:AEM、LOM、OPM
理论计算能够从原子和电子层面揭示 OER 的反应机理,今天这篇文章一步一步教你怎么来看OER。 将实验与理论计算相结合,形成一种互补的研究范式,能够更全面、深入地研究 OER 催化…
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如何解析催化剂电子迁移、化学键、反应活性位点?
本文从理论计算角度探讨了催化剂电子结构与反应活性的关键分析方法。重点介绍了能带结构、态密度(DOS)、d带中心、COHP、差分电荷密度、电荷布居、电子局域函数(ELF)、静电势、H…
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什么是从头算?什么是第一性原理?
“从头算”(Ab initio)和“第一性原理”(First-principles)是理论计算科学中两个密切相关但又略有区别的概念,均指不依赖实验参数、从最基本的物理定律出发来研究…
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催化领域常用的理论计算有哪些?
在催化领域,理论计算,特别是基于密度泛函理论(DFT)的方法,起着至关重要的作用。它可以从原子和电子层面揭示催化反应的本质,帮助预测材料的吸附性能、反应路径以及能垒高低。 例如,通…
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VESTA官方手册 | 主窗口菜单栏与工具栏介绍
第四章 主窗口 4.1 主窗口组件 图4.1为在Windows 7上运行的VESTA主窗口。主窗口由以下七个部分组成: 图4.1:在Windows 10上运行的VESTA主窗口(原…
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VASP | 能带计算
能带结构 能带结构在凝聚态物理中具有极其重要的意义,主要体现在以下几个方面: 一、解释材料的导电性 导体:其能带结构中,价带和导带存在重叠,或者费米能级位于导带内。这使得导带中存在…
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锂离子电池:理论计算驱动的能源存储革命——从原子模拟到全固态电池设计!
锂离子电池的全面解析 一、锂离子电池的定义与基本组成 锂离子电池是一种可充电电池,其工作原理是通过锂离子在正极和负极之间的移动来实现化学能与电能的转换。锂离子电池的基…
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如何准确重复计算化学文献中的数据?
如何准确重复计算化学文献中的数据?——华算科技全面解析重复性问题及解决方案。在计算化学研究领域,许多初学者常常困惑为何无法重复出文献中的计算结果。本文将从八个维度系统分析导致这种差…
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VESTA | 二维数据的显示
二维数据的显示 15.1 2D Data Display窗口组件 图15.1为在Windows 7上运行的VESTA的2D Data Display窗口。 图15.1:2D Dat…
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VASP计算差分电荷的关键点!
差分电荷密度(Charge density difference)是研究电子结构的重要手段之一,它可以通过直观地展示两个片段相互作用后的电子流向,以及原子在形成分子过程中电子密度的…