dft计算前沿信息_dft计算化学(2024年11月实时热点)
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北京大兴机场的那些隐藏好去处 谁能想到我的旅行第一站竟然是大兴机场呢? 联程中转的第一班飞机提前到达,于是我决定在机场里逛逛。 大兴机场里主要有四大类店铺: 奢侈品店 首先,机场里有很多LV、GUCCI等名牌店,简直让人眼花缭乱。如果你有钱,或者身边有女朋友,那就尽情逛吧! 特色小店 其次,还有一些有趣的小店,比如故宫文具和中信书店。谁能想到书店里还有卖小比例车模和jellycat玩偶的呢? 展览区 芥者,机场里还有各种展览,比如数字影像、机场建成史和陶瓷展览。不过这个月瓷园在装修,暂时不开放。 餐厅区 最后,机场里还有各种餐厅,比如小吊梨汤、呷哺呷哺、星巴克和肯德基等。 在逛机场的时候,我还注意到一个有趣的景象:看到P5的时候,我第一反应竟然是DFT计算里的TDOS图。看来我真该好好休息一下了。
顶刊学习技巧大揭秘!这些方法你值得拥有! 倒空间和k空间到底是什么? 固体能带理论怎么学? 为什么要学习这些看似高深但实际上在DFT计算中不可或缺的概念? [偷笑R] 今天为大家带来一波完全免费的课程,共计2.5小时,涵盖7个专题。 具体课程内容如下: 第1节:倒空间与实空间,晶体点阵,电子波函数 第2节:傅里叶级数叠加 第3节:电子波函数的傅里叶变换 第4节:k空间,布洛赫定理,不确定性关系 第5节:平面波基组,截断能,G展开 第6节:能带态密度,k点约化,第一布里渊区,高对称性k点选取 第7节:为什么晶胞尺寸越大,所需的k点个数越少? [doge] 希望这些内容对你有所帮助!
酸性氧气析出反应(OER)是质子交换膜水电解(PEMWE)的核心步骤,然而传统的贵金属催化剂因成本和稳定性问题难以大规模应用。本研究通过掺镓策略构建了钴基尖晶石Co₁.₈Ga₁.₂O₄,以八面体位点CoⲢ-CoⳢ礸,实现了在酸性环境中的高效催化和显著的稳定性提升。 ✨研究亮点 八面体位点设计:掺镓策略使CoⲢ四面体迁移至八面体位点,提升了催化性能并抑制结构降解。 优异的催化活性:Co₁.₈Ga₁.₂O₄在200 mA cm⁻Ⲥ𘋨🐨ጴ50小时,过电位低至310 mV。 理论与实验结合:结合DFT计算与原位拉曼实验,揭示了Co-Ga位点促进O-O键偶联的低能垒机制。 展望 通过掺杂策略优化非贵金属催化剂的原子级结构设计,未来可进一步提升其工业电解水的应用潜力,为清洁能源的高效转化提供新方案。 文献信息 期刊:Advanced Energy Materials DOI:10.1002/aenm.202404007 #科研学习#⠂ #科研绘图#⠂ #文献阅读#⠂ #sci#⠂ #催化#⠂ #电催化#⠂ #电解水#
氢氧化反应(HOR)是燃料电池等能源转化装置的核心反应,直接决定了装置的效率与成本。然而,铂族金属催化剂的高温高压催化机制一直是科学研究的重点与难点。此次研究通过高精度速度分辨动力学实验结合密度泛函理论(DFT)计算,首次揭示了钯催化剂在高温HOR中的协同吸附机制。氧原子在钯表面的合作吸附显著降低了反应能垒,提升了反应速率,为优化高温催化剂性能提供了新视角。 ✨研究亮点 协同吸附机制:首次发现多个氧原子在钯表面协同吸附形成的“活性构型”,可显著加速氢氧化反应。 高效构型形成:在氧气富集条件下,两个氧原子会招募第三个氧原子至相邻位点,形成高反应性结构,提升催化活性。 实验验证与理论支持:结合速度分辨动力学实验与DFT计算,全面揭示了协同吸附对反应速率的加速作用。 展望 通过揭示钯催化剂在高温HOR中的协同吸附机制,该研究为设计高效燃料电池催化剂提供了理论依据和实验验证。未来研究将探索协同吸附机制在其他反应体系中的适用性,以推动能源催化技术的进一步发展。 文献信息 期刊:Science DOI:10.1126/science.adk1334 #科研绘图#⠂ #科研学习#⠂ #文献阅读#⠂ #催化#⠂ #sci#⠂ #硕博#⠂ #学术#
分子动力学模拟:全解析 分子动力学模拟是一种强大的工具,可以用于研究各种材料和系统的性质。以下是一些主要的模拟方法和应用领域: Lammps建模与模拟 Lammps(Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator)是一个广泛使用的分子动力学软件包。它能够模拟各种材料,包括金属、聚合物、溶液、晶体、非晶无机物等。通过Lammps,可以计算热导率、粘度、比热等物理性质,以及径向分布函数、自扩散系数、配位数、回转半径、角分布函数等。 后处理与数据分析 模拟完成后,需要使用后处理软件如OVITO、Origin和Python等进行数据处理和分析。这些工具可以帮助我们理解模拟结果,提取有用的信息。 复合材料与界面模型 犩过Lammps和MS(Materials Studio),可以构建各种复合材料和界面模型,如石墨烯、石英、高岭石、伊利石、蒙脱石等。这些模型可以用于研究材料的力学性能、吸附行为、扩散系数等。 振动与碰撞问题 劥子动力学模拟还可以用于研究振动、切削、损伤以及两相流等问题。例如,通过限制性剪切计算,可以了解材料在冲击和碰撞下的响应。 DFT计算与静电势 슩䤺分子动力学模拟,DFT(密度泛函理论)计算也是常用的方法。通过Gaussian和MS等软件,可以计算分子的电子结构、能级轨道、静电势以及分子间相互作用。 聚合物建模与性质计算 ꊨ合物三维建模和超晶胞纳米粒子构建是分子动力学模拟的重要部分。通过结合能、内聚能、自扩散系数等计算,可以了解聚合物的性质和行为。 吸附与界面问题 分子动力学模拟还可以用于研究吸附行为,如吸附能、等温吸附线、竞争吸附等。通过这些计算,可以了解材料在吸附过程中的性质变化。 其他模拟方法 除了Lammps和MS,VASP、GULP、Dmol-3和Forcite等软件也常用于分子动力学模拟。这些工具可以帮助我们更深入地了解材料的性质和行为。 通过这些方法和工具,我们可以更好地理解和预测材料的性质和行为,为材料科学和工程提供有力的支持。
「x-mol微资讯」【硼基取代的氧桥连掩蔽双硅宾:还原消除和协同氧化加成反应性研究】网页链接 南开大学崔春明教授课题组一直致力于低价硅化合物的合成与功能发现的研究。2022年报道了氮杂环硼基取代的二硅炔的合成及反应 。最近发现的二硅炔1与内炔烃的反应能够形成不饱和环状硅化合物。在研究二硅炔1与Me3NO的控制氧化反应过程中,首次得到了氧桥连双硅杂环庚三烯2。化合物2对小分子和有机底物的反应显示出两个硅中心新颖的协同效应。基于DFT计算和实验结果,2可以视为氧桥连的掩蔽双硅宾。
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