结合能
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X射线光电子能谱(XPS)全攻略:原理解析与Avantage软件实操指南
本文华算科技系统讲解X射线光电子能谱(XPS)、提供了Avantage软件的安装教程、精细谱拟合的详细操作教程。 首先,扫码回复“416”获取Avantage。 Avantage安…
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XPS电子结合能:原理、测量与化学意义深度解析
说明:本文华算科技阐述了X射线光电子能谱(XPS)中结合能位置的确定方法,探讨了光电效应、能量守恒、结合能的定义与测量坐标系、仪器逸出功与能量校准机制、电荷中和效应与结合能漂移修正…
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XAFS 核心知识:原理、实验技术与 EXAFS 数据解读(附分析难点解析)
说明:本次内容华算科技主要介绍X 射线吸收精细结构(XAFS)。介绍了X 射线发现与发展历程,阐述 X 射线与物质的相互作用,包括通量衰减规律、三种主要衰减机制(光电吸收、散射、电…
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氧空位核心知识点速查:从电子结构缺陷到催化应用的关键控制点
说明:本文华算科技详细介绍了氧空位的概念、形成机制、作用。对比总结了氧空位的表征方法,如XPS、EPR、TEM、HRTEM、STEM、化学滴定法、拉曼、同步辐射、PALS等,同时还…
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面向材料化学态判断:XPS 价态分析的关键方法与注意事项
在材料表面分析领域,X 射线光电子能谱(XPS)凭借对元素价态的高敏感性,成为判断材料化学态的核心技术。本文将从 XPS 价态分析的理论基础、XPS价态分析方法、常见元素价态分析及…
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【VASP教程】VASP结合能计算!| 华算科技-朱老师讲VASP DFT计算
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:VASP计算氢在催化剂表面的结合能,通过吸附构型、氢原子及催化剂单独计算能量,表明强相互作用。结合能负值越大,吸附越稳定,…
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VASP教程 | VASP计算吸附能与吸附构型应用案例!
吸附能可以用来衡量吸附剂材料对某种分子或原子吸附难易程度,数值为负代表自发吸附。华算科技朱老师将详细介绍单原子结构吸附H2O分子的计算流程和数据处理方法。 结构优化 首先通过晶体结…
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【VASP教程】Pd表面吸附H结合能计算!| 华算科技-朱老师讲VASP DFT计算
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:通过VASP计算Pd表面吸附H的结合能,步骤包括构建顶位吸附模型、分析结合能强度并与其他金属表面对比,强调负值表示强相互作…
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【VASP教程】Pd表面吸附H差分电荷密度计算 !| 华算科技-朱老师讲VASP DFT计算
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:通过VASP计算Pd表面吸附H的差分电荷密度,分析结合能与电荷分布关系,适用于材料计算学习与研究。 朱老师讲VASP,华算…
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VASP教程 | VASP如何进行吸附H结合能计算?
VASP自洽计算原理 VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是一款基于密度泛函理论(DFT)的量子力学模拟软件,广泛应用于材料科学、化学…
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吸附能 与 结合能:定义、计算方法到催化剂设计 / 气体吸附的实践应用
本文华算科技介绍了吸附能和结合能的概念及其区别与联系,帮助读者理解这两个物理量在材料科学和化学反应中的重要作用。读者可以系统学习到吸附能和结合能的定义、计算方法及其应用场景,掌握它…
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光子能量与电子轨道的关系
引言 在原子与分子物理的研究中,电子轨道与光子能量之间的关系是理解物质微观结构的核心问题。电子在原子轨道中的分布不仅决定了元素的化学性质,同时也影响了材料在电磁波作用下的表现。光子…
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吸附能 VS 结合能:定义、计算与应用
在理论计算与材料科学研究中,能量是评价体系稳定性与相互作用强度的核心物理量。其中,吸附能(adsorption energy)与结合能(binding energy)是被频繁使用的…
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如何分析相互作用?DFT、量子化学及MD模拟的核心指标与跨尺度判据详解
相互作用强度的定量分析在材料设计、催化机理研究及药物开发等领域具有关键意义,其直接影响体系的物理化学性质与功能表现。 本文系统整合密度泛函理论(DFT)、量子化学方法及分子动力学(…
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如何区分“吸附能”与“结合能”及其材料科学应用
本文详细介绍了吸附能与结合能的基本概念、计算方法及其在材料科学和化学研究中的重要性。 吸附能描述了吸附质与基底表面的相互作用强度,其计算依赖于表面模型(如DFT中的slab模型),…
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吸附能VS结合能
1. 定义与物理意义 ·吸附能(Adsorption Energy) o定义:分子或原子在材料表面吸附时,系统释放或吸收的能量。 o物理意义:量化分子与材料表面的相互作用强度,直接…