文献重现:锌酞菁的基态与激发态计算(第二部分)

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参考文献:Ground and Excited States of Zinc Phthalocyanine Studied by Density Functional Methods, G. Ricciardi and A. Rosa, E. J. Baerends, J. Phys. Chem. A 2001, 105, 5242-5254   锌酞菁本身具有荧光性,本文计算了锌酞菁的基态和激发态性质。基于前一篇文章的内容,我们此处主要介绍激发态计算、激发态结构优化、激发态频率计算、Franck-Condon因子计算等。 1, 采用优化好的锌酞菁分子结构进行计算: ADFinput支持比较灵活的分子拷贝、粘贴操作,例如: 将前一次计算的结构,从*.run文件

ADF Webinar(费米科技免费在线培训 第1期):锌酞菁的基态、激发态、荧光性质计算

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主持人: 刘俊 ADF技术支持 日    期:2014年10月9日(周四)   14:00-16:00 人    数: 25人   本次在线讲座,重现文献中锌酞菁的基态、激发态、荧光性质计算,并将其与其他实验报道结果进行比对、分析。适合实验工作者、初学者,以及部分量子化学计算的高级用户。参考文献:J. Phys. Chem. A 2001, 105, 5242-5254;光谱学与光谱分析,Vo1.28,No.2,pp403—40 高清视频下载链接 教程使用输入输出文件下载链接

文献重现:锌酞菁的基态与激发态计算(第一部分)

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参考文献:Ground and Excited States of Zinc Phthalocyanine Studied by Density Functional Methods, G. Ricciardi and A. Rosa, E. J. Baerends, J. Phys. Chem. A 2001, 105, 5242-5254 锌酞菁本身具有荧光性,本文计算了锌酞菁的基态和激发态性质。 1, 在ADFinput中画好这个分子的大致模型后,使用ADFinput的自动对称化工具(窗口下方的五角星),将该分子自动往最靠近的高点群调整,如果没有达到要求的D4h群,则稍微调整原子的位置,反复几次,就可以达到最高的D4h群。 2, 按照文章的流程,我们首先进行几何优化,参数如图中所示:

费米科技参加中国物理学会2014年秋季会议

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中国物理学会2014年秋季会议 于2014年9月11-14日在哈尔滨工业大学隆重召开。本次大会由中国物理学会主办,哈尔滨工业大学承办。国内外从事物理学研究领域的科研人员约2200人参加了本次盛会。 会议围绕粒子物理、场论与宇宙学,核物理与加速器物理等17个专题,为物理学及相关领域为科研工作者提供一个高水平的交流平台。

人为干预电荷分布

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对于某些特殊问题,我们希望人为地干预电荷分布,例如水分子解离为H+和OH–。使用DFT方法,自然地拉开H与OH的距离,我们期待解离的H原子上面没有电子,但随着拉伸的距离增大,H原子上,始终会出现电子。对于大的离子体系也是如此,有时候我们希望正负离子带有我们指定的电荷。常规的DFT计算,一般而言并不能达到这样的结果。 这种情况下,我们可以使用ADF中的FDE方法来实现。此处我们用H-OH来作为示范的例子,其他大的分子体系,计算流程是一样的。

 
  • 反铁磁隧道结中磁电阻的起源和增强:自旋通道选择规则研究背景 反铁磁材料(AFM)因具有超快自旋翻转速度(太赫兹级)、无净磁矩、高抗干扰性和优异的稳定性,被视为下一代磁阻随机存储器(MRAM)的核心候选材料。然而,反铁磁隧道结(AFMTJs)中的隧道磁阻(TMR)通常较低,其根本原因在于两个自旋通道的对称性导致隧穿电流极化不足,限制了 AFMTJs 的广泛应用。本研究通过创新理论模型:自旋通道选择规则,提出通过结构工程调控界面倾斜角(Interface Tilt Angle ITA)来控制不同自旋通道的隧穿距离,打破对称性;并通过调制倾斜界面使得自旋向上(↑)和向下(↓)电子的隧穿势垒差异,形成高度极化的电流,从而显著提升隧道磁阻。利用 FeTe 作为代表材料,发现隧穿界面的倾斜会使得 AFMTJs 产生明显的自旋极化,并诱导出较大的 TMR。证明 Néel 型 AFMTJs 的隧穿磁阻(TMR)会随着隧穿界面的倾斜角增大而增大。该工作揭示了二维 Néel 型 AFMTJs 中界面与 TMR 的关系,并为实现反铁磁体信息的有效写入和阅读开辟了一条新的途径。 研究内容 研究采用密度泛函理论结合非平衡格林函数方法,预测在共线完全补偿的反铁磁体中会出现极化电流。从自旋电子的散射模型和势垒贯穿模型出发,构建了如图 1 所示的 AFMTJs 模型。 图1. 插图展示了电子在不同界面配置下的隧穿过程。(a)-(c) 是 AFMTJ 隧穿界面中自旋电子在 P 态下的隧穿示意图,分别以矩形、梯形和平行四边形表示;(d)-(f) [...]
  • 混凝土细观模型中的界面过渡区:平衡物理真实感和计算效率概述 宏观或连续/工程尺度上,将混凝土建模为均质材料在大型结构(如桥梁和摩天大楼)的设计阶段是一个很好的近似。然而,在结构耐久性或完整性分析需要深入理解损伤起始和断裂演化的机制时,则通常使用具有非均质性的混凝土细观结构。界面过渡区(ITZ)是细观结构中的关键部分,在凝结过程中形成于骨料和砂浆之间。ITZ 的化学成分与砂浆相似但孔隙率更高,是机械性能差的薄弱区域。 相较于其他组分,ITZ 的厚度较小,对力学性能的实验测量和微观模型的计算都带来了挑战性。目前处理 ITZ 的四种方式:nCE 不使用粘聚力单元,即没有明确考虑 ITZ 而仅将潜在非弹性和损伤行为归因于砂浆;zCE [...]
  • 化学链燃烧中钙钛矿型 AFeO3 载氧体(A=Ca,Sr,La)反应性调控及机理探究研究背景 化学链燃烧(CLC)是一种创新的能量转换技术,具有高效的二氧化碳捕获能力。在 CLC 中,金属氧化物被广泛用作氧载体(OCs)材料通过氧化还原反应在反应器之间转移晶格氧(O),无需空气分离装置。因此,开发具有高反应活性、稳定循环性能和高携氧能力的载氧体是 CLC 的关键。由于各种金属的协同作用,设计并制备了具有钙钛矿结构的 ABO3 等多金属复合载氧体,鉴于其独特的可调结构,被认为是有开发潜力的载氧体材料。 研究内容 在 [...]
  • 低维电子材料与器件合集(三)迈向超低功耗和高速电子产品:基于单链碲的隧道晶体管 在小于 5.1 纳米尺度下,遂川场效应晶体管(TFETs)的应用面临诸多挑战,包括低开态电流(Ion)、较高的漏电流(Ileak)。本文通过设计环栅(GAA)结构的单链碲(1Te)TFETs,使亚阈值摆动(SS)特性在近六个数量级的漏电流范围内得以保持,从而克服了上述挑战。通常,最大 Ion 和最小 Ileak 之间存在权衡关系,但本文优化设计的 5.1 纳米 GAA 1Te TFET 突破了这一常规。其快速开启特性导致超低的 Ileak(7.9 × 10⁻¹⁰ μA/μm)和高的 Ion(1352 [...]
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