DFT
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如何解析活性位点?
说明:本文华算科技总结了DFT与XAFS在催化活性位点研究中的协同机制,涵盖结构解析、电子态识别与反应路径建模,为理解催化剂结构–性能关系提供理论支撑,具重要学术参考价…
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什么是密度泛函理论DFT?
说明:本文华算科技系统介绍了密度泛函理论(DFT)的基本概述、适用场景及其相关计算化学入门建议。DFT以电子密度为中心,通过Kohn-Sham方程求基态性质。 什么是密度泛函理论D…
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DFT常见的泛函有哪些?
说明:本文华算科技系统概述DFT的数学基础、泛函分类框架、优缺点与选择策略、跨学科应用及前沿发展,为后续分析奠定理论基础。 密度泛函理论的基础概念与原理 密度泛函理论(Densit…
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什么是固体电解质界面膜(SEI膜)?
说明:本文华算科技系统介绍了固体电解质界面膜(SEI膜)的基本定义、形成过程及其相关计算化学研究。 通过理论计算(DFT、AIMD/MD与多尺度建模)可以揭示分解路径、产物性质与成…
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入门必备!344页PPT《基于DFT的第一性原理计算方法简介》
#基于DFT的第一性原理计算方法PPT# 本次课程PPT由姜骏老师制作,共344页,将重点关注材料与物性计算中涉及第一原理部分的基本思想和程序与算法实现。经姜骏老师同意,现将PPT…
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顶刊为什么必须有同步辐射?
说明:本文华算科技介绍同步辐射XAS凭借其原子级分辨、多元素分析、原位无损等优势,成为顶刊催化研究的关键技术。它精准解析活性中心配位与价态,并与电镜、XPS、DFT等多技术协同,揭…
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为什么同步辐射和原位DRIFTS在顶刊中这么火?
说明:同步辐射和原位DRIFTS以在原子结构与反应动态过程研究中的卓越能力,成为顶刊热门技术。它们可精准解析元素价态、配位环境,并实时追踪反应中间体,共同揭示催化反应机理,极大推动…
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氢溢流调控新范式:PCET耦合机制、非还原载体/MOF体系及多尺度建模(DFT-AIMD-KMC)的应用闭环
说明:本文华算科技将氢溢流从“是否存在”的争辩推进到“如何调控”的工程框架:机理上由原子H简单扩散升级为与表面羟基/氧空位耦合的PCET过程,并给出“高温更强覆盖”的构型熵证据;材…
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从第一性原理看能带与态密度:固体电子结构的差异刻画、内在关联及性能分析互补性
在固体物理与材料科学的研究中,能带结构与态密度是最为核心的两个概念。能带揭示了电子在周期性势场中运动的允许与禁止区域,反映了电子态随动量(k 点)的分布关系,而态密度则表征了在某一…
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从单原子催化剂表面能问题到烧结机制(熟化 / 聚并)、表征方法及稳定策略
本文华算科技介绍了单原子催化剂在加氢反应中的烧结行为。单原子虽具高活性与选择性,但因表面能高易于迁移聚集,导致活性位损失和性能衰退。 详细介绍了奥斯特瓦尔德熟化与颗粒迁移…