ويمكن استخدام الحسابات التي تقوم بها "حزمه المحاكاة" من البداية فيينا Ab لتحديد الخصائص الكترونيه الجوهرية للمواد النانو والتنبؤ المحتملة لتقسيم المياه الضوئية.
مقالة منهجية
ويمكن استخدام الحسابات التي تقوم بها "حزمه المحاكاة" من البداية فيينا Ab لتحديد الخصائص الكترونيه الجوهرية للمواد النانو والتنبؤ المحتملة لتقسيم المياه الضوئية.
الاداات الحسابية القائمة علي نظرية الكثافة الوظيفية (DFT) تمكن من استكشاف المركبات النانويه الجديدة نوعيا التي يمكن تحقيقها لتطبيق مستهدف. المحاكاة النظرية توفر فهم عميق للخصائص الكترونيه الجوهرية للمواد الوظيفية. والهدف من هذا البروتوكول هو البحث عن المرشحين الضوئية من قبل تشريح الحسابية. تتطلب التطبيقات الضوئية ثغرات النطاق المناسبة ، ومواقف حافه النطاق المناسبة بالنسبة لإمكانات الاكسده. الوظائف الهجينة يمكن ان توفر قيم دقيقه من هذه الخصائص ولكنها مكلفه حسابيا ، في حين ان النتائج في Perdew-بورك-Ernzerhof (PBE) مستوي وظيفي يمكن ان تكون فعاله لاقتراح استراتيجيات للهندسة هيكل الفرقة عبر المجال الكهربائي وسلاله الشد تهدف إلى تعزيز الأداء الضوئي. لتوضيح ذلك ، في المخطوطة الحالية ، تستخدم أداه المحاكاة المستندة إلى DFT VASP للتحقيق في محاذاة النطاق لمركبات النانو في تركيبات الأنابيب النانويه و nanoribbons في الحالة الارضيه. لمعالجه عمر الثقوب المصورة والكترونات في حاله متحمس ، وهناك حاجه إلى حساب ديناميات nonadiabatic.
وقد حفز الطلب العالمي علي الطاقة النظيفة والمستدامة البحث عن مواد واعده للحد من الاعتماد علي الموارد النفطية المحدودة. المحاكاة هي أكثر كفاءه واقتصاديه من التجارب في تسريع البحث عن مواد وظيفية جديده1. تصميم المواد من منظور النظرية2،3،4 هو الآن أكثر وأكثر شعبيه بسبب التقدم السريع في الموارد الحاسوبية والتطورات النظرية ، مما يجعل المحاكاة الحاسوبية أكثر موثوقيه5 . الكثافة الوظيفية نظرية (DFT) الحسابات التي نفذت في العديد من الرموز أصبحت أكثر قوه وتسفر عن نتائج قابله للتكرار6.
حزمه المحاكاة من البداية فيينا Ab (VASP)7 ويعرض واحده من رموز dft الواعدة للتنبؤ الخصائص الجزيئية والبلورية وأكثر من 40,000 الدراسات الاستفادة من هذا الرمز قد نشرت. يتم تنفيذ معظم الاعمال في المستوي الوظيفي8Perdew-بورك-Ernzerhof (pbe) ، الذي يقلل من حجم الفجوة الفرقة ، ولكن يلتقط الاتجاات الاساسيه في محاذاة الفرقة وأزاحه الفرقة3. يهدف هذا البروتوكول إلى تحديد تفاصيل التحقيق في ملامح حافه النطاق وفجوات المواد النانو للطاقة النظيفة والمتجددة باستخدام هذه الاداه الحسابية. المزيد من الامثله باستخدام VASP متوفرة في https://www.vasp.at.
يعرض هذا التقرير الفحص الحسابي لهيتيروستروكتوريس vdW أحاديه الابعاد (1D) مع محاذاة النطاقات من النوع الثاني9 لتطبيق واعد في تقسيم المياه الضوئية4. علي وجه التحديد ، يتم فحص nanoribbons (NRs) مغلفه داخل الأنابيب النانويه (نتس) كمثال10. لمعالجه تفاعلات غير التكافؤ ، يتم تضمين التصحيحات vdW باستخدام أسلوب DFT-D311. يتم تنفيذ حسابات DFT في الخطوات 1.2 ، 2.2 ، 3.2 ، 3.5.2 ، والقسم 4 بواسطة VASP باستخدام برنامج نصي نظام الدفعات المحمولة (برامج تلفزيونيه) بواسطة أجهزه الكمبيوتر البحثية عاليه الأداء في نظام CenTOS. ويرد مثال لبرنامج تلفزيوني في المواد التكميلية. يتم تنفيذ البيانات بعد المعالجة بواسطة البرنامج P4VASP في الخطوة 3.3 والمؤامرة الرقم بواسطة برنامج xmgrace في الخطوة 3.4 علي جهاز كمبيوتر محلي (كمبيوتر محمول أو سطح المكتب) في نظام اوبونتو.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
1. تحسين البنية الذرية.
2. حساب الطاقة التغليف.
3. استخراج الخصائص الكترونيه من هيكل الفرقة.
4. تعدل الخصائص الكترونيه لمركب النانو (NT مغلفه داخل NR) من قبل الحقول الخارجية.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
تم اختيار متعرجة BN-NRs مغلفه داخل ذراع BN-نتس (11 ، 11) كامثله تمثيليه لهيتيروستروكتوري vdW 1D. وقد أخذت المعلمات شعريه من شاهين وآخرون20. للراحة ، يتم اختصار NRs متعرج Zn، حيث n يمثل الثالث-V الدمامل علي طول العرض14. تم استخدام الطاقة التغليف EL من الخطوة 2.3 كتقدير تقريبي للاستقرار حيوية من نانومركب. قيم EL من z2، Z3، و z4 مغلفه داخل BN-NT (11 ، 11) كانت-0.033 Ev/å ،-0.068 ev/å ، و-0.131 ev/å ، علي التوالي...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
ستكون الحسابات المتعلقة بالممتلكات الكترونيه في الأقسام 2 و 3 و 4 متشابهة بين مواد النانو المختلفة. يجب تصميم النموذج الذري الاولي في الخطوة 1 بعناية لاستخراج معلومات ذات مغزى. فعلي سبيل المثال ، يمكن ان يكون عامل اختيار النموذج هو حجم المواد أو مراميها. أيضا ، يجب ان يكون النموذج الذري الاولي في الخطوة 1.1 علي استعداد معقول للاسترخاء بنيه منخفضه التكلفة. أخذ نانومركب في البروتوكول كمثال ، يجب ان تكون مغلفه NR داخل NT بطريقه متناظرة. والا ، فانه سيكون مضيعه للوقت للبحث في الهيكل الأمثل من قبل VASP.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
وليس لدي المؤلفين ما يفصحون عنه.
وقد حظي هذا العمل بالدعم من مؤسسه الصين للعلوم دكتوراه (المنحة رقم 2017M612348) ، ومؤسسه تشينغداو دكتوراه (المنحة رقم 3002000-861805033070) ، ومن مشروع المواهب الشابة في جامعه المحيطات في الصين (المنحة رقم 3002000-861701013151). ويشكر المؤلفون الانسه يا تشونغ لي علي اعداد السرد.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| Nanotube Modeler | تم تطويره بواسطة Dr. Steffen Weber | NanotubeModeler1.8 | http://www.jcrystal.com/products/wincnt/NanotubeModeler.exe |
| P4VASP | Orest Dubay | p4vasp 0.3.30 | مفتوح المصدر ، متوفر في www.p4vasp.at |
| v2xsf | تم تطويره بواسطة Dr. Jens Kunstmann | v2xsf | http://theory.chm.tu-dresden.de/~jk/software.html |
| VASP | فيزياء المواد الحاسوبية ، قسم الفيزياء ، جامعة فيينا | vasp.5.4.1 | https://www.vasp.at |
| برنامج VMD | مجموعة الفيزياء الحيوية النظرية والحسابية ، جامعة إلينوي في أوربانا شامبين | vmd1.9.3 | https://www.ks.uiuc.edu/Research/vmd |
| xcrysden | قسم الكيمياء الفيزيائية والعضوية ، معهد جوزيف ستيفان | XCrySDen1.5.60 | http://www.xcrysden.org/ |
| Xmakemol | تم تطويره بواسطة M. P. Hodges | xmakemol5.16 | https://www.nongnu.org/xmakemol/XmakemolDownloads.html |
| برنامج Xmgrace | Grace بتنسيق من Evgeny Stambulchik | xmgrace5.1.25 | http://plasma-gate.weizmann.ac.il/Grace/ |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه
طلب إذن