DFT
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如何计算双原子催化剂?
说明:双原子催化剂(DACs)通过两个金属原子协同作用优化催化性能,100%原子利用率突破单原子催化瓶颈。 电催化中借助DFT模拟活性位点、反应能垒及动态稳定性,在CO₂还原、…
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VASP计算催化自由能流程
在计算催化自由能的过程中,VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是一种广泛使用的密度泛函理论(DFT)计算工具,它能够提供高精度的电子结…
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VASP优化晶体结构的流程
在材料科学和计算化学中,晶体结构的优化是研究材料性质和性能的重要步骤。VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是一种广泛使用的第一性原理计…
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费米能级如何调控电池性能?
说明:本文围绕电池领域费米能级(EF)调控展开,阐述其通过掺杂、缺陷、界面电场及应变等策略优化电极材料电子结构与离子传输性能的机制。 DFT与分子动力学等理论计算方法为EF调控提供…
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DFT如何处理强关联体体系
密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)是一种基于量子力学的计算方法,用于研究多电子体系的电子结构和性质。它通过将复杂的多体问题转化为处理独立粒…
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LDA+U方法的理论框架与Hubbard模型嵌入机制
LDA+U方法是一种在密度泛函理论(DFT)框架下,用于描述强电子关联材料的修正方法。该方法通过引入Hubbard模型中的自旋–自旋相互作用,修正了LDA(局域密度近似…
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内建电场:电荷非均匀分布驱动的电势梯度及其DFT量化与器件应用
说明:内建电场由材料电荷非均匀分布形成,DFT通过平面平均静电势、差分电荷密度、恒定内势、极化分析等方法对其量化分析。以InGaN/GaN量子阱为例,DFT揭示了内建电场起源与分布…
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什么是DFT理论计算?详解Kohn-Sham方程、自洽算法与泛函优化
说明:DFT理论计算通过将多电子体系转化为电子密度函数问题,以Hohenberg-Kohn定理为基础,借助Kohn-Sham方程求解。 其流程包括自洽循环计算,且不断进化出TD-D…
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DFT+XAFS如何研究活性位点?
说明:DFT+XAFS联用技术结合了理论计算与实验分析的优势,能够精准揭示材料的微观结构和电子性质。 本文主要介绍XAFS技术的原理(XANES和EXAFS)及其在材料局域结构分析…
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同步辐射如何分析价态和结构变化?
说明:同步辐射是材料结构解析的重要手段,为设计更高效的能源转化催化剂开辟新路径。本文主要介绍了同步辐射的核心优势、基本应用、在催化剂中的应用解读。其通过与TEM、XPS、FTIR等…