密度泛函理论
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氧还原反应(ORR):定义、机制、计算与应用
说明:本文华算科技系统介绍了氧还原反应(ORR)的基本定义、反应机制与理论计算方法,重点阐述了其四电子与二电子路径在不同介质中的反应过程,以及密度泛函理论(DFT)在计算反应中间体…
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【Materials Studio】计算最讨厌这种人之 水滴建模2 | MS建模 水团簇 接触角 润湿性
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:使用Materials Studio建模水滴时,通过Build模块中的Nano Cluster功能,精准构建15Å球形水团簇,确…
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【Materials Studio】计算最讨厌这种人之 水滴建模1 | MS建模 水团簇 接触角 润湿性
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:使用Materials Studio建模水滴过程,展示学员通过自动加氢生成水分子,快速构建1000分子水盒子并切割成球形水滴,探…
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亲水性与疏水性:DFT、MD与机器学习算法解析
说明:本文华算科技系统探讨了材料的亲水性和疏水性在计算模拟中的体现,聚焦于通过理论计算方法(如密度泛函理论(DFT)、分子动力学(MD)和机器学习算法)解析的表面相互作用和水合行为…
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能带理论:导体、半导体与绝缘体的结构差异及其应用
说明:本文华算科技系统介绍了能带理论的基本概念、形成机制及其在固体材料中的核心作用,重点阐述了导体、半导体和绝缘体的能带结构差异及其对材料电学性质的决定性影响。 通过结合半导体异质…
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偶极矩工程:理论计算、功能调控与跨尺度应用
说明:本文华算科技系统阐述偶极矩的物理本质、计算方法及其在化学与材料科学中的核心作用,结合经典模型与前沿案例,解析理论精度瓶颈与跨尺度应用策略。 什么是偶极矩 偶极矩是描述分子中电…
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形成能与凝聚能:概念辨析、计算方法与物理解释
说明:本文华算科技旨在全面阐述形成能与凝聚能的定义、计算方法、物理含义及适用范围,并通过理论分析与典型案例的结合,更好地区分与理解这两个概念,从而提高理论计算结果的准确性和物理解释…
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深入剖析计算材料学两大核心工具密度泛函理论(DFT)与分子动力学(MD)的本质区别
说明:本文华算科技旨在深入剖析计算材料学两大核心工具——密度泛函理论(DFT)与分子动力学(MD)的本质区别。将系统梳理二者的基本定义、理论基础、精度与成本的权衡、适用时空尺度,并…
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晶体缺陷:分类、机制与材料性能影响
本文华算科技介绍了晶体缺陷的基本概念、分类及其在材料科学中的重要性,重点阐述了点缺陷、线缺陷、面缺陷和体缺陷的形成机制、特征及对材料性能的影响,并结合密度泛函理论(DFT)和分子动…
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功函数全览:定义、意义、计算及催化领域应用
说明:本文华算科技将系统阐述功函数的基本概念、关键意义、计算方法及其在催化领域的具体应用,为读者提供对这一重要物理量的全面认识。 什么是功函数 1. 基本定义与物理内涵 功函数,又…
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什么是溶剂化结构?
本文华算科技系统探讨了溶剂化结构的关键性质,聚焦于通过理论计算方法(如密度泛函理论(DFT)、分子动力学(MD)和从头算分子动力学(AIMD))解析的热力学和动力学性质。理论计算通…
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锂电池可以做什么计算?
本文华算科技系统介绍了锂电池理论计算的基本概念、主要方法及其在电池材料与性能优化中的应用。通过学习本文,读者能够了解理论计算在锂电池研究中的重要作用,掌握密度泛函理论(DFT)、分…
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VASP电荷密度计算流程
VASP自洽计算原理 VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是一款基于密度泛函理论(DFT)的量子力学模拟软件,广泛应用于材料科学、化学…
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什么是密度泛函理论DFT?
说明:本文华算科技系统介绍了密度泛函理论(DFT)的基本概述、适用场景及其相关计算化学入门建议。DFT以电子密度为中心,通过Kohn-Sham方程求基态性质。 什么是密度泛函理论D…
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DFT常见的泛函有哪些?
说明:本文华算科技系统概述DFT的数学基础、泛函分类框架、优缺点与选择策略、跨学科应用及前沿发展,为后续分析奠定理论基础。 密度泛函理论的基础概念与原理 密度泛函理论(Densit…
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电解液的定义、分类及理论计算方法在锂离子电池中的应用
说明:随着全球对高效、安全储能技术(尤其是锂离子电池)的需求日益增长,作为电池“血液”的电解液,其性能优化与设计已成为研究的核心。 本文华算科技将系统梳理电解液的定义,并深入探讨密…
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全面解读差分电荷密度:理论、计算与应用
说明:本文华算科技将从理论计算的角度系统探讨差分电荷密度的定义、计算方法、应用价值及其在不同材料体系中的作用,旨在帮助读者全面理解其意义并掌握在科研中的使用方式。 什么是差分电荷密…
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COHP基本原理
COHP(Crystal Orbital Hamilton Populations)是一种用于分析材料中化学键性质和电子结构的计算方法,广泛应用于材料科学、化学和物理等领域。华算科…
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AIMD 与经典 MD:分子动力学模拟的两种技术及其应用
说明:分子动力学(Molecular Dynamics, MD)模拟是连接理论计算与实验科学的关键桥梁,已成为材料、化学、生物等领域不可或缺的研究工具。在其庞大的方法学体系中,经典…
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什么是吸附机理?
说明:本文介绍了吸附机理的基本概念、类型及其在催化、能源和环境领域的应用,重点阐述了密度泛函理论(DFT)、分子动力学(MD)和从头算分子动力学(AIMD)等计算方法在解析吸附微观…