DFT计算
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吸附强弱有何影响?萨巴蒂尔原理、火山图与DFT计算的电催化过电势解析
说明:在电催化中,吸附能是决定过电势的核心因素,遵循萨巴蒂尔原理:吸附过强会导致中间体难脱附,过弱则反应物活化不足,均使过电势升高;最佳吸附强度对应最低过电势,火山图直观呈现这…
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什么是ELF?电子局域函数的0-1定义、DFT计算与应用(分子反应路径/结构分析)
ELF值的范围通常是从0到1。ELF值接近1表示电子局部化,通常与孤立的电子对或形成强烈化学键的区域相关;ELF值接近0则表示电子分布较为均匀,没有显著的局部化区域。 ELF是…
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双原子催化剂的协同增强机制:电子与空间效应
双原子催化剂(DACs)通过两个相邻金属原子的协同作用,展现出比传统单原子催化剂更优异的催化性能。其核心优势在于双活性位点间的电子转移与空间协同效应,能够优化反应物吸附、降低反应能…
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单原子催化剂:金属 – 载体相互作用等关键因素对其性能的影响及能源环境应用
单原子催化剂因其独特的单分散活性位点结构,展现出近乎100%的原子利用率和优异的催化性能。本文系统阐述了单原子催化剂的基本特性,包括其高活性、高选择性的本质原因,以及与传统催化剂的…
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深入解析化学键:类型、形成机制及在材料科学中的应用
化学键分析是化学和材料科学中一个至关重要的研究领域,它不仅帮助我们理解物质的结构和性质,还为新材料的设计和开发提供了理论基础。 化学键的类型、强度和分布决定了分子或晶体的稳定性、反…
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电解液体系理论计算方法:分子动力学与DFT模拟在电池研究中的应用
电解液体系的理论计算是现代电池研究中的重要工具,它不仅能够揭示电解液在电池中的作用机制,还能为新型电解液的设计和优化提供理论支持。以下华算科技将从多个角度详细探讨电解液体系的理论计…
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DFT自洽计算(SCF)核心解析:Kohn-Sham方程迭代流程与收敛原理
密度泛函理论(Density Functional Theory,DFT)是现代计算物理和材料科学中一种重要的理论方法,用于研究多电子体系的电子结构和性质。 在DFT计算中,自洽计…
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什么是炔烃选择性加氢反应?
本文系统介绍了炔烃选择性加氢反应的基本概念及其在工业中的重要性。炔烃选择性加氢反应通过精准调控催化剂和反应条件,能够将碳碳三键(C≡C)部分或完全转化为双键(C=C)或单键(C-C…
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催化中吸附与活化的关键指标是什么?
本文深入探讨催化领域中吸附与活化的关键指标,阐明其物理意义,并详细阐述密度泛函理论(DFT)在这些指标的预测与分析中的核心作用。催化过程的效率和选择性在很大程度上取决于反应物在…
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华算科技多尺度量子化学计算解决方案:全链条服务与技术矩阵赋能科研创新
在当今飞速发展的科研领域,量子化学研究正扮演着愈发重要的角色。它深入探索稳定与不稳定分子的结构、性能及二者关系,剖析分子间的相互作用、碰撞与反应等关键问题,其应用范围广泛涵盖小分子…