密度泛函理论计算
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VASP计算光学性质常见问题与解决方案
VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是一种广泛应用于材料科学和凝聚态物理领域的量子化学计算软件,其在光学性质计算方面具有重要地位。 然…
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VASP计算COHP数据处理技巧
VASP(Vienna Ab Initio Simulation Package)是一种广泛应用于量子力学计算的软件包,特别适用于材料科学和化学中的电子结构计算。VASP基于密度泛…
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结构优化计算流程!以氧化镁为例,逐步讲解!
VASP结构优化原理 结构优化的核心目标是通过调整原子位置或晶格参数,使体系的总能量达到最小值。在VASP中,这一过程通常通过迭代算法实现,例如共轭梯度法(Conjugate Gr…
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NRR反应路径
NRR(氮气还原反应,Nitrogen Reduction Reaction)是一种在温和条件下将氮气(N₂)转化为氨(NH₃)的电化学过程,具有重要的环境和能源意义。 NRR不仅…
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晶体中原子磁矩和哪些因素有关?电子结构、晶体场与自旋轨道耦合机制
晶体中原子磁矩的形成与多种因素密切相关,包括原子的电子结构、晶体的化学环境、晶体场的作用、自旋-轨道耦合效应以及材料的磁性类型(如铁磁性、反铁磁性、顺磁性等)。以下华算科技将从多个…
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光催化剂理论计算:TD-DFT激发态模拟、制氢/CO2还原应用与关键参数计算详解
光催化剂理论计算是理解光催化反应机理、优化催化剂性能和设计新型光催化剂的重要手段。近年来,随着计算方法的不断进步和实验技术的结合,理论计算在光催化领域的应用日益广泛。本文华算科技将…
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DFT计算结构优化详解:重要性、流程与方法指南
密度泛函理论(DFT)是计算材料科学和化学中广泛使用的量子力学方法,用于研究材料的电子结构、能量、力以及各种物理化学性质。 在DFT计算中,结构优化是一个基础且至关重要的步骤,它通…
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过渡态概念、理论与应用纵览
过渡态是化学反应过程中,反应物转化为产物时必经的一个瞬时高能构型,它在反应坐标上对应于势能面的最高点(即一阶鞍点),是反应路径中能量壁垒的顶点。 这一概念由亨利·埃林(Henry …
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超1000 h!中国海大黄明华/长春应化所刘长鹏/青岛能源所汪兴坤,最新AM!
开发耐氯离子的三功能催化剂对于在可再生能源驱动的海水淡化系统(S-WSS)中的应用至关重要且意义重大。然而,目前缺乏统一的描述符来合理设计既具有高耐腐蚀性又具有优异催化活性的催化剂…
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WIEN2k是用密度泛函理论计算固体的电子结构的商业收费软件,在Google Scholar上有大约12000个引用。 Wien2K耗时,但是更精确,因此预测电子结构,化学键比较准…