DFT计算
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什么是限域效应?电子 / 动力学 / 反应行为影响、计算方法(DFT/MD 等)解析与设计指南
说明:本文华算科技介绍了限域效应的概念及其在纳米与分子尺度上对电子、动力学与反应行为的影响。从计算化学角度说明了常用方法(DFT、TDDFT、MD、AIMD、增强采样与QM/MM)…
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从 TDOS 到 LDOS:总态密度、投影态密度、局域态密度的系统性阐释
说明:本文华算科技将从总态密度(Total Density of States, TDOS)、投影态密度(Projected Density of States, PDOS)和局域…
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TiO₂:电子结构、表面吸附与光催化特性
说明:本文华算科技详细介绍了TiO₂在计算化学领域中的主要研究方向,包括电子结构分析、表面吸附与反应动力学、以及光催化过程的激发态计算。通过密度泛函理论(DFT)等方法,可以深入理…
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层状双氢氧化物(LDH):结构解析与应用实例
说明:本文华算科技将系统阐述LDH的基本结构与化学组成,深入剖析其核心物理化学特性及关键调控策略,并结合最新的研究进展,展示其在电催化、能源存储及光催化等前沿领域的应用实例。 …
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DFT计算能和哪些测试配合?
说明:密度泛函理论(DFT)是现代材料科学中不可或缺的理论计算工具。本文华算科技旨在系统阐述DFT可计算的材料核心性质,并深入探讨其如何与各类主流实验表征技术协同作用,通过理论与实…
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什么是光谱?从TDDFT到振动指纹,一文吃透计算原理与跨学科实战
说明:本文华算科技系统介绍了光谱计算的核心概念、计算方法与实际应用,重点阐述了基于波函数和电子密度的两类主流方法,以及TDDFT等在电子光谱、振动光谱等领域的关键作用。 结合前沿案…
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d带中心全解析:电子结构描述符的起源、内涵与实战指南
说明:本文华算科技将系统阐述d带中心的定义、其作为关键描述符的原因,以及该理论如何指导实际的催化剂设计。 什么是d带中心 定义与物理意义 d带中心是催化和表面科学领域,…
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能带计算为什么要加U?
说明:本文华算科技将系统阐述标准DFT的理论局限性,深入剖析其背后的物理根源——自相互作用误差,并详细介绍DFT+U方法的理论框架、Hubbard U的物理意义、具体应用以及当前面…
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【VASP教程】功函数计算实操!| 华算科技-朱老师讲VASP DFT计算
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:VASP计算功函数步骤详解,调整自治计算参数并启用偶极修正与态密度,通过真空能级与费米能级差计算材料功函数,从输出文件提取…
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【MS建模】3分钟学会催化等领域的MXene结构建模❓ |Materials Studio 理论计算 量子化学 | 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:在催化等领域,MXene结构建模的重要性。通过Materials Studio进行理论计算和量子化学分析,详细讲解了如何快速掌握…
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【Materials Studio】SiO2溶剂化建模3:多个团簇溶液 | Amorphous Cell溶液填充建模 | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:SiO2溶剂化建模,多个团簇溶液。 MS杨站长,曾就职于德国马克思普朗克研究所,日本WPI研究所,并曾在芬兰阿尔托大学进行长期访…
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简单小分子研究:基于密度泛函理论(DFT)的方法与步骤
说明:密度泛函理论(DFT)是一种基于电子密度的量子化学计算方法,通过求解电子密度分布来描述分子体系的电子结构。DFT相较于传统的波函数方法,具有较高的计算效率,尤其在小分子的研究…
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激发态计算:TDDFT、CASPT2、EOM-CC的理论与应用
说明:本文华算科技系统介绍了激发态计算的基本概念、主流方法(如TDDFT、CASPT2、EOM-CC)的区别与联系,阐述了其在光谱预测、光催化反应机制解析、材料设计等领域的应用。 …
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分子偶极矩:定义、结构与计算方法全解析
说明:本文华算科技将从定义与物理意义、分子结构与电荷分布、理论计算方法三个方面,对分子偶极矩进行系统而深入的阐述。 什么是分子偶极矩 分子偶极矩的定义 分子偶极矩,符号为μ…
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福井函数:分子反应活性的量化与实际应用
说明:本文华算科技系统介绍了福井函数的基本定义、计算方法与实际应用,重点阐述了其作为概念密度泛函理论核心描述符,通过电子密度对电子数的偏导数来量化分子反应活性的原理,以及三种函数形…
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【VASP教程】石墨烯建模教程!计算模拟基础建模教学!| 华算科技 朱老师讲VASP
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:如何通过VASP构建单层石墨烯模型,步骤包括导出CIF文件、删除上层原子等,并验证结构合理性。朱老师强调使用笛卡尔坐标及注…
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【VASP教程】石墨的几何机构有什么特点?在计算时,有哪些注意事项?| 华算科技
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:石墨的几何结构特点,指出CIF文件需结合文献验证并注意结构优化,强调数据准确性对石墨研究的重要性。 朱老师讲VASP,华算…
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【Materials Studio】SiO2溶剂化建模2:溶剂填充 | Amorphous Cell溶液填充建模 | MS杨站长 华算科技
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:溶剂填充与Amorphous Cell溶液填充建模! MS杨站长,曾就职于德国马克思普朗克研究所,日本WPI研究所,并曾在芬兰阿…
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【Materials Studio】SiO2溶剂化建模1:SiO2团簇羟基化 | Amorphous Cell溶液填充建模 | MS杨站长 华算科技
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软件对SiO2团簇进行羟基化处理及无定形单元填充建模,详细演示了溶剂化建模步骤,结合Amor…
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【VASP教程】新手建模必学!VESTA扩胞教程!| 华算科技 朱老师讲VASP
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:使用VESTA构建石墨烯超胞模型的方法,通过调整晶格常数,便于后续吸附或掺杂计算,提升浓度可控性和结构稳定性,并指导保存与…