密度泛函理论
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什么是态密度(DOS)?电催化研究者必懂的电子结构分析入门指南
说明:本文华算科技综述了态密度(DOS)在电催化领域中的概念与应用,重点关注近年来基于第一性原理密度泛函理论(DFT)的计算研究成果。 文章首先介绍态密度的定义与计算方法,其次讨论…
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如何判断化学键是否断裂?
说明:化学键断裂是分子反应和材料失效的关键过程,涉及电子结构重排和能量耗散。通过理论计算方法,如密度泛函理论(DFT)和分子动力学(MD),可以精确量化这一转变。 本文华算科技聚焦…
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高熵合金配置熵的计算、阈值判断与设计指导
说明:高熵合金(High-Entropy Alloys, HEAs)作为一种新型多主元合金,以其高配置熵驱动的单相固溶体结构和优异力学性能(如高强度、高温稳定性)而备受关注。 “高…
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分子轨道理论的核心概念:成键/反键轨道、原子轨道与HOMO-LUMO的原理、计算及应用
说明:本文从理论计算的角度,系统介绍成键轨道、反键轨道、分子轨道理论、原子轨道及HOMO-LUMO的基本概念、核心原理及其在化学和材料科学中的重要性。内容涵盖这些概念的定义、理论基…
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从定义到实践:什么是 Sabatier 原理?理论基础、计算方法与能源 / 环境催化应用
说明:本文华算科技从理论计算的角度,系统介绍Sabatier原理的基本概念、核心机制及其在催化研究中的重要性。 内容涵盖Sabatier原理的定义、理论基础、主要计算方法(如密度泛…
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什么是带隙?从物理定义、分类到器件应用,及 DFT 第一性原理的预测方法
说明:本文华算科技旨在系统性地阐述带隙的物理定义、主要分类方式、在现代电子与光电子器件中的关键作用,并详细探讨如何利用基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算方法来精确预测和分析…
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什么是表面重构?定义、影响因素与调控策略
说明:本文华算科技研究了表面重构现象,包括其定义、影响因素、原位表征技术和调控策略,旨在通过结构设计和界面耦合工程实现对材料表面重构行为的有序控制,以优化材料性能。 什么是表面重构…
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电子局域函数与差分电荷密度的对比研究:成键图像构建与动态电荷分析
本文华算科技旨在深入对比电子局域函数(Electron Localization Function, ELF)与差分电荷密度(Charge Difference Density, …
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说清了!磁场对OER反应有哪些影响?| 华算科技 MS杨站长
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:磁场对OER反应的影响机制,通过分析自旋调控与非自旋效应(如磁流体动力学、界面相互作用)的协同作用,揭示体相磁有序性、界面自旋钉…
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什么是声子和晶格振动?定义、热力学特性及固体物理研究进展解析
说明:本文华算科技从理论计算的角度,系统介绍声子(Phonons)和晶格振动(Lattice Vibrations)的基本概念、核心原理及其在固体物理中的研究进展。 内容涵盖声子和…
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电荷密度差分图:原理、计算与催化/能源材料中的应用
说明:本文华算科技从理论计算的角度,系统介绍电荷密度差分图(Charge Density Difference Plot)的基本概念、核心原理及其在材料科学与化学研究中的重要性。 …
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反应位点解析:从计算方法(DFT / 从头算)到酶工程与药物设计的应用
说明:本文华算科技从理论计算的角度,系统介绍反应位点(Reaction Sites)的基本概念、核心原理及其在化学催化中的研究进展。 内容涵盖反应位点的定义、热力学特性、计算方法(…
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基于理论计算的材料氧空位:形成机制、模拟方法与应用价值研究
说明:本文华算科技从理论计算的角度,系统介绍材料的氧空位(Oxygen Vacancies)的基本概念、核心作用及其在材料科学中的研究进展。内容涵盖氧空位的定义、形成机制、计算方法…
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什么是电子局域密度函数ELF?
说明:本文华算科技介绍了电子局域函数(ELF)的基本概念、计算方法及其在材料科学中的应用,重点阐述了ELF如何量化电子局域化程度以识别化学键类型、定位孤对电子。 并结合密度泛函理论…
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一文说清d带中心:定义、计算与性能预测全解析
说明:本文华算科技系统阐述了材料科学与催化学领域中的核心概念:d带中心。本文将从其基本定义、计算方法及其在催化活性预测等领域的广泛应用三个层面展开,旨在为读者提供一个全面且深入的理…
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从界面能到高性能材料:DFT计算揭示原子键合与光催化效率的关联
说明:本文华算科技介绍了界面能的基本概念、计算方法及其在材料科学中的应用,重点阐述了界面能作为表征界面原子键合环境关键参数,如何影响电荷分离与材料性能,并结合密度泛函理论(DFT)…
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什么是蒙特卡洛动力学模拟?
说明:本文华算科技介绍了动力学蒙特卡洛(KMC)模拟的基本思想:把系统演化视为一系列有速率的离散事件,按概率抽样并推进时间轴来重现长期动力学行为。 文章从计算化学角度说明了如何用D…
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【活化机理】CO2活化步骤中的电子和质子转移!| 华算科技 MS杨站长
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:铁氮碳催化剂在CO₂还原中的机理研究,通过密度泛函理论与分子动力学模拟,揭示电子、质子转移及溶剂化效应对CO₂吸附、活化和生成C…
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MS建模的“一层”不是你想的那一层!90%新手都会忽略的关键细节!| 华算科技 MS杨站长 Materials Studio 建模
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:Materials Studio建模中“一层”的定义,强调通过晶体学面间距(如001、002面)而非原子面判断层结构,面间距决定…
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什么是掺杂?核心意义、计算方法(DFT/分子动力学/机器学习)与半导体/催化/能源材料应用
说明:本文华算科技从理论计算的角度,系统介绍掺杂(Doping)的基本概念、核心意义及其在材料科学中的研究进展。内容涵盖掺杂的定义、机制、计算方法(如密度泛函理论、分子动力学和机器…