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【「清华大学物理系徐勇、段文晖研究组将深度学习电子结构方法拓展至杂化密度泛函计算」】「清华大学超话」 清华新闻网10月25日电,近日,「清华大学」物理系徐勇、段文晖研究组与合作者发展了深度学习计算方法,将研究组开发的深度学习密度泛函哈密顿量(DeepH)方法从半局域密度泛函推广至杂化密度泛函。这一进展使DeepH能够兼容更高精度的第一性原理计算方法。鉴于杂化密度泛函对激发态性质描述更为准确,此方法提升了深度学习电子结构计算的精度,并有望实现深度学习驱动的高精度光学性质计算。清华大学物理系徐勇、段文晖研究组将深度学习...
差分电荷密度可视化:VESTA操作指南 想要直观地了解第一性原理计算中电子转移的情况?差分电荷密度可视化是个不错的选择。以下是具体操作步骤: 1️⃣ 首先,确保你已经拥有包含电子信息的文件,通常是VASP计算得到的CHG文件。 2️⃣ 打开VESTA,将复合物的文件拖入软件中。 3️⃣ 在Edit菜单下选择Edit Data,然后选择Volumetric Data。 4️⃣ 接着选择Import,导入复合物中的一个组成部分。 5️⃣ 在对话框中选择Subtract from current data,然后点击OK。 6️⃣ 重复上一步,为复合物的每个组成部分执行减法操作。 7️⃣ 最后,点击OK,并在主界面上取消勾选Show sections,即可获得差分电荷密度的可视化结果。 通过这些步骤,你可以清晰地看到电子在复合物中的转移情况,深入了解材料的电子性质。
硬核战士!中科院金所硬刚审稿 “应审稿人的强烈要求,我们在这里引用了一些参考文献[35],[36],[37],[38],[39],[40],[41],[42],[43],[44],[45],[46],[47],尽管它们与本工作完全无关。” 这真可谓是学术界的硬核战士,硬刚审稿人的第一巴图鲁在SCI论文中,这种精神真是让人佩服。 论文摘要: 本文通过第一性原理计算,探索了H在Ti和Zr/Hf中不同占位现象的物理本质。我们计算并比较了Zr和Hf中H的稳定占位,分析了H的占位偏好。尽管某些参考文献与本文工作无关,但它们的引用为本文提供了重要的背景信息。 论文内容: 在国际期刊《International Journal of Hydrogen Energy》上发表的这篇文章中,Fan-Xi Yang等来自中国科学院金属研究所的研究人员,深入研究了H在hcp Ti和Zr/Hf中的占位现象。他们通过第一性原理计算,揭示了H在这些材料中的行为。 研究背景: 尽管引用的参考文献与本文工作完全无关,但它们为本文提供了重要的背景信息。这些参考文献涉及了氢在金属中的行为、氢的占位偏好以及氢与金属相互作用的理论研究。 研究结果: 通过计算和比较Zr和Hf中H的稳定占位,Fan-Xi Yang等发现了一些有趣的物理现象。他们详细分析了H的占位偏好,并讨论了这些现象的物理起源。 研究意义: 本文的研究结果对于理解氢在金属中的行为具有重要的科学意义。尽管引用的参考文献与本文工作无关,但它们为本文的研究提供了重要的参考和启示。 最后,Fan-Xi Yang等在论文中总结了他们的研究结果,并指出了未来研究方向。他们的研究为氢在金属中的行为提供了新的认识。
ꄆT方法解化学问题全攻略 想要学习如何用DFT方法解决化学问题?这里有一份全攻略! ᠩ斥 ,了解DFT的基本概念非常关键。DFT,即密度泛函理论,是一种广泛应用于化学领域的计算方法。 那么,如何应用DFT解决化学问题呢? 1️⃣ 对于均相体系的问题,如有机化学反应机理的研究,我们可以使用量子化学方法。Gaussian软件是常用的选择,它可以计算反应能垒、HOMO-LUMO轨道分析等。 2️⃣ 对于非均相体系的问题,如异相反应的研究,我们需要考虑周期性边界条件。这时,第一性原理计算软件如VASP会派上用场,它可以计算反应能垒、差分电荷等。 ᠥ𝓧除了DFT方法,还有可视化软件如VMD和VESTA等,它们可以帮助我们更直观地理解化学问题。 现在,就让我们一起踏上这趟探索DFT的奇妙之旅吧!无论你是化学专业的学生,还是对化学计算感兴趣的朋友,这份攻略都将是你宝贵的参考。
如何用第一性原理描述催化位点活性? 在材料科学和催化领域,描述反应位点的活性是一个常见且重要的问题。찟 当你发现添加了石墨烯或掺杂了钙钛矿后,活性确实有所变化,审稿人可能会建议你进行理论计算来进一步解释。 今天,我们将探讨如何利用第一性原理计算方法来描述反应位点的活性。𛰟砩过简单的计算,你就可以有效地回答审稿人的问题! 1️⃣ 首先,可以通过计算分子在催化剂表面不同位点的吸附能来判断优势吸附位点。➡️ 这有助于确定哪些位点对反应最为有利。 2️⃣ 其次,计算不同分子构型在催化剂表面的吸附能可以帮助你了解可能的吸附方式。 例如,O2竖着吸附和横着吸附在表面后续的反应路径可能会有所不同。 3️⃣ 当稳定构型确定后,可以提取吸附分子的键长键角等数据。頤𘀨증娯位点和分子键长越短,吸附越强。如果涉及解离反应,那么分子中键长越长,后续解离就越容易。 ᠩ要注意的是,吸附能只是描述反应活性的一种简单手段,而实际的反应过程往往更为复杂,需要计算各种反应路径。 通过这些计算方法,你可以更深入地理解催化反应的本质,并为实验提供有力的理论支持。
【「北大深圳研究生院陈语谦提出用于晶体结构弛豫不确定性量化的深度生成模型」】 北京大学深圳研究生院研究员、科学智能中心主任陈语谦与新加坡国立大学合作,在Nature Communications发表了题为“Scalable crystal structure relaxation using an iteration-free deep generative model with uncertainty quantification”的研究论文。该论文提出了一种单步晶体结构优化方法,避免了在使用第一性原理计算进行晶体结构优化时的迭代过程,为大规模晶体结构优化和高通量计算提供了高效的解决方案。北大深圳研究生院陈语谦提出用于晶体结构弛豫...
湖南科技大学机电工程学院熊峰课题组 课题组简介:熊峰,校聘副教授,博士后。2021年在燕山大学材料学院获得博士学位,2021-2023年在北京科技大学吕昭平教授课题组从事博士后研究,2023年12月加入湖南科技大学机电工程学院。研究兴趣包括极端环境金属材料的强韧化研究,结合计算材料学(第一性原理计算、分子动力学模拟)进行模拟。已在《Materials Science & Engineering A》、《Journal of Alloys and Compounds》、《Scripta Materialia》、《Materialia》、《Journal of Materials Research & Technology》等杂志发表多篇高水平论文。 诚招硕士研究生(学硕和专硕均可),要求如下: 具有机械设计及自动化、材料成型及控制工程、金属材料相关专业的学位; 具有较强的英语阅读和写作能力; 身体健康,勤奋刻苦,工作积极主动,具备独立解决科学问题的能力和团队合作精神。 待遇:工资及福利待遇按湖南科技大学相关规定执行。 申请方式:申请者请将详细个人简历发至:xiongfeng@hnust.edu.cn,请注明“申请xxx-姓名”。 热情欢迎有志从事科研工作的同学加盟!
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「x-mol微资讯」【恒电势分子动力学模拟揭示电极-电解液界面微环境对电化学CO2RR中C-C偶联机制的影响】网页链接 近日,西安交通大学化学学院苏亚琼课题组联合弗林德斯大学(澳)Michelle Coote院士和华中科技大学夏宝玉教授基于恒电位的第一性原理计算方法和多种实验表征手段,探讨了C-C偶联过程中Cu表面界面K+离子的动态行为,以及K+离子促进CO偶联的发生的机理,同时就如何进一步控制反应中K+离子分布从而提高多碳产物产率等重要问题进行了讨论。
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