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如何计算催化自由能台阶图?
计算催化自由能台阶图是电催化研究中的核心方法之一,它通过展示反应路径中各步骤的自由能变化,帮助研究人员理解反应机理、确定决速步骤,并评估催化剂的性能。以下将从理论基础、计算步骤、关…
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华算科技:多尺度理论计算分子动力学解决方案
一、什么是分子动力学(MD)? 分子动力学是一种基于牛顿运动方程的计算模拟方法,通过对原子间相互作用力的求解,实时追踪体系中每个原子的位移、速度和能量变化,从而揭示材料、化学反应、…
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深入解析过渡态:理论基础、计算方法与实际应用
说明:本文华算科技系统阐述了过渡态的基本定义、理论基础及其在势能面上的特征,重点分析了过渡态的计算方法(如TS、QST2、QST3)与验证步骤(频率分析、IRC计算)。 并结合化学…
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什么是IGMH分析?2021年提出的IGM升级版——Hirshfeld密度赋能的弱相互作用新工具
说明:本文华算科技将从定义、计算方法、应用几个方面去介绍弱相互作用分析方法-IGMH分析。 独立梯度模型基于Hirshfeld分割(IGMH)是2021年由Tian Lu与Chem…
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什么是带隙?从物理定义、分类到器件应用,及 DFT 第一性原理的预测方法
说明:本文华算科技旨在系统性地阐述带隙的物理定义、主要分类方式、在现代电子与光电子器件中的关键作用,并详细探讨如何利用基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算方法来精确预测和分析…
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从原子能级到固体能带:价带、导带与禁带的定义区分及电学本质
说明:本文华算科技旨在系统性地梳理从孤立的原子能级到固体能带的演化过程,精确定义价带、导带与禁带,阐述其如何决定材料的电学分类,并探讨其在现代科技中的核心地位与前沿发展。 从原子能…
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电荷密度差分图是什么?定义、解读与应用全指南
说明:本文将从其定义、图像解读、研究意义、定性分析方法及前沿应用案例等多个维度,对电荷密度差分图进行系统、全面的阐述。 什么是电荷密度差分图 电荷密度差分图是用来展示一个复合体…
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如何判断化学键是否断裂?基于键能、键长及光谱技术的理论与应用
说明:本文华算科技系统阐述了化学键断裂的基本概念、判断理论与方法,重点分析了均裂、异裂等断裂方式及键能、键长等关键参数,并结合光谱技术与理论模拟,探讨其在反应监测、材料设计与药物研…
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钙钛矿钝化技术全解析:钝化机理、核心技术与主流钝化剂分类指南
说明:本文华算科技将阐述钙钛矿材料的基本概念、钝化技术的核心机理与意义,并对当前主流的钝化剂进行系统性分类与解析。 什么是钙钛矿材料 钙钛矿材料并非指某一种特定的化合物,而是一…
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催化表面吸附位点对比:顶位与桥位的几何定义、电子键合机制及稳定性差异
说明:本文华算科技将从几何定义、电子与键合机制、稳定性与吸附能以及在具体催化反应中的意义等多个维度,对这两个核心概念进行系统性比较和深入剖析。 几何结构与对称性定义 从几何角度…
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从界面能到高性能材料:DFT计算揭示原子键合与光催化效率的关联
说明:本文华算科技介绍了界面能的基本概念、计算方法及其在材料科学中的应用,重点阐述了界面能作为表征界面原子键合环境关键参数,如何影响电荷分离与材料性能,并结合密度泛函理论(DFT)…
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什么是掺杂形成能?从定义、计算公式到物理意义的系统性解析
说明:本文华算科技将从定义、计算公式、物理意义以及计算方法等角度,对掺杂形成能进行系统性、深度的阐述。 什么是掺杂形成能? 掺杂形成能,通常也被称为缺陷形成能或杂质形成能,…
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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…
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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…
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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…
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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…
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什么是光谱?从TDDFT到振动指纹,一文吃透计算原理与跨学科实战
说明:本文华算科技系统介绍了光谱计算的核心概念、计算方法与实际应用,重点阐述了基于波函数和电子密度的两类主流方法,以及TDDFT等在电子光谱、振动光谱等领域的关键作用。 结合前沿案…
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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…
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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…
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福井函数:分子反应活性的量化与实际应用
说明:本文华算科技系统介绍了福井函数的基本定义、计算方法与实际应用,重点阐述了其作为概念密度泛函理论核心描述符,通过电子密度对电子数的偏导数来量化分子反应活性的原理,以及三种函数形…