第一性原理
-
CO₂RR:反应机制、催化剂与技术前沿
说明:本文华算科技从CO2RR的基本概念、复杂的反应机制以及核心的催化剂技术三个维度,对其进行系统性、深度的阐述和分析。 什么是CO2RR? 二氧化碳电还原反应(CO2RR)本…
-
析氢反应(HER):原理、描述符与计算方法
说明:本文华算科技系统介绍了析氢反应(HER)的基本原理、反应路径及其在电解水制氢中的核心作用,重点阐述了氢吸附自由能等关键描述符对催化活性的影响,并结合密度泛函理论(DFT)…
-
MoS₂的分类与特性:晶体结构、形貌与电学性质的系统性分析
说明:本文华算科技旨在基于现有研究,从晶体结构与相态、形貌与维度、电学性质三个核心维度,对MoS₂进行系统性的分类和深入阐述,以期为相关领域的科研与应用提供清晰的参考框架。 按…
-
晶体掺杂:原理、机制与半导体性能调控
说明:本文华算科技阐述了晶体掺杂的核心概念、机制与广泛应用,如何通过引入异质原子精准调控材料的电学、光学等性能。 阐述了n型与p型掺杂的原理、能带工程对半导体性能的影响,以及掺杂在…
-
[Materials Studio] Li+锂离子建模 | 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:Materials Studio软件中构建锂离子模型的步骤。首先,通过新建文档并选择锂原子进行构建。然后,通过Foresight…
-
[Materials Studio] 1分钟学完Cl-氯离子建模 | 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中构建氯离子模型。首先,创建一个新的3D文档,然后选择锂离子作为原子。接下来,选择紧凑的三…
-
计算模拟如何研究材料?基于量子力学与体哈密顿量,解析基态 / 激发态 / 动力学性质
本文背景聚焦于计算方法如何从理论补充发展为研究的主流,特别是在第一性原理(ab initio)建模的基础上,结合量子力学原理,处理从分子到体相系统的基态、激发态和动力学性质。 文章…
-
什么是掺杂?从半导体掺杂原理、n/p 型机制到前沿应用与计算解析
说明:本文华算科技系统阐述了半导体掺杂技术的基本原理、分类及其内在联系,重点剖析了n型与p型掺杂的机制差异与协同价值。 通过引入量子力学能带理论,深入解读掺杂对载流子浓度与导电性能…
-
从 TDOS 到 LDOS:总态密度、投影态密度、局域态密度的系统性阐释
说明:本文华算科技将从总态密度(Total Density of States, TDOS)、投影态密度(Projected Density of States, PDOS)和局域…
-
层状双氢氧化物(LDH):结构解析与应用实例
说明:本文华算科技将系统阐述LDH的基本结构与化学组成,深入剖析其核心物理化学特性及关键调控策略,并结合最新的研究进展,展示其在电催化、能源存储及光催化等前沿领域的应用实例。 …
-
d带中心全解析:电子结构描述符的起源、内涵与实战指南
说明:本文华算科技将系统阐述d带中心的定义、其作为关键描述符的原因,以及该理论如何指导实际的催化剂设计。 什么是d带中心 定义与物理意义 d带中心是催化和表面科学领域,…
-
能带计算为什么要加U?
说明:本文华算科技将系统阐述标准DFT的理论局限性,深入剖析其背后的物理根源——自相互作用误差,并详细介绍DFT+U方法的理论框架、Hubbard U的物理意义、具体应用以及当前面…
-
[Materials Studio] 离子建模Zn2+/Fe2+/Cu2+ 锌离子铁离子铜离子 | 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:在Materials Studio中建模二价锌、铁、铜离子的方法,通过新建3D文档、选择元素周期表、调整显示样式及电荷设置,指出…
-
【MS建模】3分钟学会催化等领域的MXene结构建模❓ |Materials Studio 理论计算 量子化学 | 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:在催化等领域,MXene结构建模的重要性。通过Materials Studio进行理论计算和量子化学分析,详细讲解了如何快速掌握…
-
【Materials Studio】SiO2溶剂化建模3:多个团簇溶液 | Amorphous Cell溶液填充建模 | MS杨站长 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:SiO2溶剂化建模,多个团簇溶液。 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,并曾在芬兰阿尔托大学进行长期访…
-
分子偶极矩:定义、结构与计算方法全解析
说明:本文华算科技将从定义与物理意义、分子结构与电荷分布、理论计算方法三个方面,对分子偶极矩进行系统而深入的阐述。 什么是分子偶极矩 分子偶极矩的定义 分子偶极矩,符号为μ…
-
【Materials Studio】SiO2溶剂化建模2:溶剂填充 | Amorphous Cell溶液填充建模 | MS杨站长 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:溶剂填充与Amorphous Cell溶液填充建模! 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,并曾在芬兰阿…
-
【Materials Studio】SiO2溶剂化建模1:SiO2团簇羟基化 | Amorphous Cell溶液填充建模 | MS杨站长 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:使用Materials Studio软件对SiO2团簇进行羟基化处理及无定形单元填充建模,详细演示了溶剂化建模步骤,结合Amor…
-
第一性原理计算如何分析Tafel动力学?
说明:本文华算科技系统解析“塔菲尔动力学”实验规律与“第一性原理计算”的结合方式。随着第一性原理计算技术的发展,尤其是DFT/CM-MPB等方法的应用,研究人员能够在原子尺度上理解…
-
MXene:表面终端工程与性能优化
说明:本文华算科技旨在说明MXene表面终端(如-F、-O、-OH等)是其性能调控的关键。通过终端工程可主动设计其电化学、催化及物理性质,实现性能优化,是当前MXene研究的核心方…