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  • 量子化学计算如何选择计算方法与相应的基组?
    Gaussian是目前应用最广泛的量子化学计算软件之一,既可进行半经验计算,也支持从头算与密度泛函理论等多种计算类型。该程序几乎涵盖了分子体系研究的各个方面,可用于探索分子能量与几何结构、过渡态的构型及反应势垒、化学键性质与反应能量、分子轨道与电荷密度分布、偶极矩与静电势、多极矩特征、振动频率、红外与拉曼光谱、核磁共振(NMR)参数、极化率与超极化率等光学性质,以及热力学数据和反应路径等。 在实际
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    11/28 15:56
  • 量子化学中密度泛函理论(DFT):从概念到应用
    密度泛函理论(DFT),是量子化学中用于研究多电子体系电子结构的重要计算方法‌。其核心思想是通过电子密度而非波函数描述体系性质,显著降低了计算复杂度‌。DFT在量子化学软件(如Psi4、NWChem)中作为核心模块,广泛应用于分子和固体的电子结构计算‌。 一、DFT 是什么? 密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)用电子密度(而非多电子波函数)来描述多体体系,
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    11/28 13:20
  • 高压放大器 弹性拓扑绝缘体弹性波技术研究的关键技术应用
    二阶弹性拓扑绝缘体(SETI)在材料科学和凝聚态物理领域中是一个较新的概念,它结合了拓扑绝缘体的特性与弹性理论。二阶拓扑绝缘体是一种特殊的拓扑材料,与传统的拓扑绝缘体(一阶拓扑绝缘体)不同,其无能隙边界态出现在(d-2)维的边界上。这意味着在一个二维的二阶拓扑绝缘体中,无能隙的边缘态将出现在一维的边界(如边缘或角落)上。这种材料具有独特的电子结构和拓扑性质,使得其在量子计算、量子通信和自旋电子学等
  • ATA-7025高压放大器 量子点薄膜非接触无损原位检测的关键技术
    实验名称:量子点薄膜的非接触无损原位检测 实验内容:量子点薄膜作为核心功能层,在发光二极管、显示器等多种光电器件中起着关键作用。量子点薄膜厚度的不均匀性必然会影响器件的整体光电特性。然而,传统的方法很难在不引入额外损伤的情况下快速获得其厚度分布的相关信息。本文提出了一种非接触式无损检测量子点薄膜厚度的方法。在高电场作用下,量子点薄膜会发生光致发光猝灭现象,这与量子点薄膜的厚度以及施加的电压大小有关
  • 继电器光耦 无声世界的 跨界翻译家
    人类最早用烽火传递军情,用信鸽跨越山海,而现代电子世界则用一束光完成更精妙的对话。在电路板的迷宫里,有一类元件既不参与能量厮杀,也不直接操控设备,却默默承担着“跨界传信”的使命——它像一位隐形的外交官,用光编织安全网,用电搭建信任桥,让高压与低压、强电与弱电握手言和。这便是继电器光耦,一个用光破解电路“巴别塔”的沉默智者。 一、光的密语:信号隔离的哲学 如果把电路比作人类社会,高低压系统就像说着不