DFT计算
-
亲水性与疏水性:DFT、MD与机器学习算法解析
说明:本文华算科技系统探讨了材料的亲水性和疏水性在计算模拟中的体现,聚焦于通过理论计算方法(如密度泛函理论(DFT)、分子动力学(MD)和机器学习算法)解析的表面相互作用和水合行为…
-
华算科技-MS杨站长 | Materials Studio-异质结构搭建方法2-最小公倍数法
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:Materials Studio中异质结构搭建方法,通过最小公倍数法处理晶格常数差异超5%的界面。演示了GERMANI与二硫化物…
-
华算科技-MS杨站长 | Materials Studio-异质结构搭建方法1- build layers
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:Materials Studio中通过Build Layers功能搭建异质结构的方法,支持三层结构组合(如固-液-固界面),用户…
-
如何比较催化剂的价态?
说明:本文华算科技介绍了异相催化中金属价态比较的理论基础与方法,从电子结构、光谱学、动力学及外场调控等角度系统阐释价态差异的本质。读者可学习到如何结合DFT计算、XPS/XANES…
-
氢键:定义、特性及计算化学研究的实用指南
说明:本文华算科技系统介绍了氢键的定义、物理特性与在分子体系中的重要作用,并从计算化学角度说明如何用DFT、波函数方法、能量分解与分子动力学等工具研究氢键。文中还给出初学者的实用建…
-
MS杨站长 | Materials Studio-表面吸附计算中,超胞多大合适?华算科技
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:在进行表面吸附计算时,进行超胞的重要性和如何选择合适的超胞大小。通过实例展示了不进行超胞计算时,周期性镜像之间的相互作用,以及如…
-
什么是吸附能?从表面科学到能源转化器件的深度剖析
说明:本文华算科技系统介绍了吸附能的基本概念、分类及其在表面科学与催化研究中的核心作用,重点阐述了物理吸附与化学吸附的机制差异、能量特征及其对材料表面反应过程的关键影响。 通过结合…
-
分子激发态:从理论基础到实际应用的全面解读
说明:本文华算科技介绍了分子激发态的理论基础、核心计算方法(如TD-DFT、CASSCF和耦合簇理论)及其在光化学反应、OLED材料设计和生物成像等领域的关键应用,如何通过计算模拟…
-
能带理论:导体、半导体与绝缘体的结构差异及其应用
说明:本文华算科技系统介绍了能带理论的基本概念、形成机制及其在固体材料中的核心作用,重点阐述了导体、半导体和绝缘体的能带结构差异及其对材料电学性质的决定性影响。 通过结合半导体异质…
-
【VASP教程】CIF文件查询与下载,DFT+分子动力学必备 | 金属/氧化物/钙钛矿/MoS2/石墨烯/LDH/MXene 二维结构MS/VASP建模 DFT计算 华算科技
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:如何通过华算科技官网查询和下载CIF文件,支持化学式元素组成等多种搜索方式,涵盖金属、氧化物、钙钛矿等材料的晶体结构。 朱…
-
MXene能做什么计算?从DFT计算到高性能应用的全链条解析
说明:本文华算科技系统介绍了如何利用DFT计算研究MXene材料的结构、稳定性、电子特性及表面吸附行为,从结构优化、稳定性预测到能带分析和吸附能计算的全套方法,帮助实验高效设计高性…
-
异质结:从计算模拟到器件应用的实践指南
说明:本文华算科技系统介绍了异质结的基本概念、分类体系及其在现代半导体器件中的基础地位,重点阐述了I型、II型与III型异质结的能带对齐特性、界面电荷转移机制及其对器件光电性能的调…
-
【VASP教程】禁带宽度数据库,DFT+分子动力学必备 DFT计算 华算科技
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:华算科技官网提供的材料禁带宽度查询功能,支持通过化学式或元素输入检索半导体材料数据。 朱老师讲VASP,华算科技资深技术,…
-
华算科技-MS杨站长 | Materials Studio-切表面时应该切多厚?
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:Materials Studio切表面时应该切多厚呢? MS杨站长,曾就职于德国马克思普朗克研究所,日本WPI研究所,并曾在芬兰…
-
表面结构效应:原子尺度机制与跨尺度表征方法
说明:本文华算科技主要介绍了表面结构效应及其机制、作用和表征方法。表面结构效应源于晶体表面原子配位不完整和对称性破坏。其机制包括电子结构重排和表面重构,影响电荷转移、化学反应活性等…
-
差分电荷密度与Bader电荷的解析:互补性、应用场景及方法选择指南
说明:本文华算科技系统阐述差分电荷密度与Bader电荷的核心概念、区别与联系,及其在材料计算领域的应用。文章结合计算方法和实际应用场景,为研究者提供方法选择依据。 什么是差分电荷密…
-
【VASP教程】能量单位转换,DFT+分子动力学必备 DFT计算 华算科技
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:关于能量单位转换的重要性和实用方法。特别是在DFT(密度泛函理论)和分子动力学计算中,能量单位的正确转换是必不可少的。视频…
-
【VASP教程】压强单位转换,DFT+分子动力学必备 DFT计算 华算科技
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:华算科技官网压强单位转换功能的使用方法,重点介绍DFT计算中单位的转换关系,指导用户通过官网工具快速完成单位转换。 朱老师…
-
VASP如何进行结构优化?
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…
-
Materials Studio教学-如何进行掺杂?实例分析 | 华算科技-MS杨站长
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:如何在Materials Studio中进行掺杂操作,以氧化铝为例,演示铝原子替换为铁并调整组分比例至50%的方法,强调周期性镜…