二维材料
-
如何绘制二维材料结构图?
VESTA是一款用于三维可视化晶体结构、电子态和形态数据的软件工具。它在材料科学、化学和物理学等领域中被广泛使用,特别是在二维材料的结构分析和可视化方面。 VESTA不仅能够绘制晶…
-
如何正确设置真空层?
本文详细介绍了密度泛函理论(DFT)计算中真空层的作用及其设置方法。真空层通过消除周期性边界条件带来的镜像相互作用,确保表面和分子体系的计算结果准确可靠。文章分析了真空层厚度对计算…
-
什么是材料的尺寸效应?
本文详细介绍了材料尺寸效应的定义、分类及其在催化性能优化中的重要性,并结合近年文献分析了尺寸效应在电催化反应中的具体应用与机制。 尺寸效应的定义 尺寸效应是指材料的物理化学性质随着…
-
前沿二维材料:从石墨烯到MXenes的突破性进展与应用图谱
二维材料(2D Materials)是近年来材料科学领域的重要研究方向之一,因其独特的物理、化学和电子性质,广泛应用于电子器件、光电子学、能源存储、催化、生物医学等多个领域。随着石…
-
二维材料如何用VASP进行结构优化
二维材料因其独特的物理和化学性质,在电子、光学、催化等领域展现出巨大的应用潜力。使用VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)进行二维材料的…
-
二维材料能带结构应用
二维材料因其独特的电子结构和物理性质,在凝聚态物理、材料科学和电子器件等领域中具有广泛的研究价值。 二维材料的能带结构是其电子性质的核心,决定了其导电性、光学性质以及拓扑性质等。本…
-
二维材料催化水分解
二维材料在催化水分解反应中展现出巨大的潜力,尤其是在提高水分解效率和降低反应活化能方面。 通过自由能分析和结构优化,二维材料能够有效促进水分解反应的进行。本文将详细分析二维材料在催…
-
二维材料态密度应用
二维材料的态密度(Density of States, DOS)是研究其电子结构的重要物理量,它描述了在给定能量范围内,电子态的密度分布情况。 通过分析DOS,可以揭示材料的能带结…
-
二维材料的电子结构与性能优化
二维材料催化计算通过电子结构分析(能带、态密度、差分电荷)与性能对比工具(吸附能、d带中心理论)揭示催化机制。 结合过渡态计算、AIMD动态模拟及火山图筛选,精准优化反应路径与活性…
-
二维材料与DFT计算
二维材料涵盖石墨烯、TMDs、MXenes等类别,DFT计算揭示其结构–性能关联:石墨烯掺杂调控带隙,TMDs应变工程优化光电器件效率,MXenes表面基团增强储能性能…