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adf:bonding_energy与total_energy

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adf:bonding_energy与total_energy [2018/12/04 18:45] – [Total Bonding Energy与Total Energy的差别] liu.junadf:bonding_energy与total_energy [2019/12/04 23:02] (当前版本) – [Total Bonding Energy与Total Energy的差别] liu.jun
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 ADF的Bonding Energy是“总能量”减去“片段的能量之和”,ADF默认只给出Total Bonding Energy: ADF的Bonding Energy是“总能量”减去“片段的能量之和”,ADF默认只给出Total Bonding Energy:
-  * 如果使用了片段功能,那么Total Bonding Energy是Total Energy减去片段能量; +  * 如果使用了片段功能,那么Total Bonding Energy是整体的Total Energy减去片段的Total Energy; 
-  * 如果没有使用片段功能,那么默认是以每个原子为片段,也就是总能量减去所有原子的能量+  * 如果没有使用片段功能,那么默认是以每个原子为片段,也就是分子的Total Energy减去所有原子的Total Energy
  
 例如同样的一个体系(相同的原子种类、原子个数、不同的结构),比如两个<chem>H2</chem>分子和一个<chem>O2</chem>分子的一个体系,反应前它的“总能量”,有一个数值。从这个数值,我们事实上无法看出任何信息。但这一堆原子,结构发生改变,三个分子变成两个水分子的整个过程中,我们如果去计算整个过程的内反应路径,也就是将反应过程中历经的结构的能量计算出来,那么就得到一系列的“总能量”。这些“总能量”之间的相对差值,才有物理意义。比如可以看到“能垒”有多高。反应物、产物、过渡态之间的能量差是多少,这个差值,才是我们需要关心的。 例如同样的一个体系(相同的原子种类、原子个数、不同的结构),比如两个<chem>H2</chem>分子和一个<chem>O2</chem>分子的一个体系,反应前它的“总能量”,有一个数值。从这个数值,我们事实上无法看出任何信息。但这一堆原子,结构发生改变,三个分子变成两个水分子的整个过程中,我们如果去计算整个过程的内反应路径,也就是将反应过程中历经的结构的能量计算出来,那么就得到一系列的“总能量”。这些“总能量”之间的相对差值,才有物理意义。比如可以看到“能垒”有多高。反应物、产物、过渡态之间的能量差是多少,这个差值,才是我们需要关心的。
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 这样就实现了对简并轨道的指定占据。而这会导致简并轨道的简并消失(因为占据电子的个数不一样了,所以能量也会不一样)。因此在指定了占据并计算之后,要检查一下,占据轨道是不是之前那个轨道。因为程序只能识别轨道的编号,例如之前指定N号轨道占据,N+1空,但这样一指定,计算完成之后,是有可能N轨道变成N+1,N+1变成N的,程序并不知道有这样的变化,仍然把电子占据到N上。 这样就实现了对简并轨道的指定占据。而这会导致简并轨道的简并消失(因为占据电子的个数不一样了,所以能量也会不一样)。因此在指定了占据并计算之后,要检查一下,占据轨道是不是之前那个轨道。因为程序只能识别轨道的编号,例如之前指定N号轨道占据,N+1空,但这样一指定,计算完成之后,是有可能N轨道变成N+1,N+1变成N的,程序并不知道有这样的变化,仍然把电子占据到N上。
  
-如果出现这样的情况,就需要一些高级的、特殊的操作。这个遇到的时候再研究就好(support@fermitech.com.cn)。+如果出现这样的情况,就需要一些高级的、特殊的操作。这个遇到的时候再研究就好(ams@fermitech.com.cn)。
adf/bonding_energy与total_energy.txt · 最后更改: 2019/12/04 23:02 由 liu.jun

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