量子化学与密度泛函理论(DFT)
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密度泛函理论在催化剂筛选和设计中的应用
本文系统介绍了密度泛函理论(DFT)在催化剂筛选与设计中的关键作用。 首先阐述了DFT计算吸附能、反应自由能及活化能等指标如何揭示反应热力学与动力学特征。接着基于描述符分析与火山图…
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如何描述福井函数的反应选择性?
福井函数最初由Parr等人于1984年提出,用于描述分子的反应性位点。它通过分析电子密度对电子数的响应,揭示了分子在不同反应条件下的活性区域。例如,当电子被添加到分子时,电子密度的…
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DFT如何计算钙钛矿?
密度泛函理论(DFT)计算为钙钛矿材料的光学性质研究提供了原子尺度的理论工具。 通过分析带隙、介电函数、激子结合能等参数,揭示了钙钛矿的光吸收机制、激子行为及界面光学特性。这些计算…
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DFT计算如何解释催化选择性?
本文系统阐述了如何通过密度泛函理论(DFT)来解释催化反应中的产物选择性问题。首先,介绍了DFT的基本原理及其在催化领域的应用,如吸附能计算、反应能垒评估和电子结构分析。 接着,文…
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分子力学(MD)与密度泛函理论(DFT)的核心区别与应用
分子动力学模拟(MD)和密度泛函理论(DFT)是计算化学领域常用的两种重要工具,广泛应用于物质的结构、性质以及反应机制的研究。 尽管它们在模拟对象上有很多交集,但它们在原理和应用上…
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DFT算不准能带,那还有什么用呢?从 PBE 泛函的局限性到材料研究中的价值重构
本文阐述了使用GGA-PBE泛函进行DFT带隙计算时常出现比实验值低约40%~50%的系统性偏差,其根本原因在于常规模型缺乏“导数不连续”校正且存在自相互作用误差。 随后指出尽管绝…
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为什么热催化要算过渡态,光催化电催化却不用呢?
催化反应路径的建模与决速步(Rate-Determining Step, RDS)识别是理论催化研究的核心内容之一。本文系统梳理了密度泛函理论(DFT)在热催化、电催化与光催化三类…
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为什么声子谱很重要?
声子谱的定义 声子谱(Phonon Spectrum)是描述晶体中原子集体振动模式(声子)的频率分布随波矢(q)变化的图示,横轴通常为布里渊区(Brillouin Zone)中的对…