发布网友 发布时间:2024-10-01 09:36
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热心网友 时间:2024-11-20 11:06
自1970年以来,密度泛函理论(DFT)在固体物理学的计算领域展现出了强大的影响力。它通常采用局域密度近似,相较于其他解决量子力学多体问题的方法,DFT提供了极其精确的结果,并且降低了固态计算的实验成本。尽管如此,早期的理论在某些精确度上曾受到质疑,直到九十年代,理论中的近似方法得到了显著提升,引入了更完善的交换相关作用模型,从而提高了计算的准确性。
DFT现已成为电子结构计算中的主流方法,广泛应用于各个学科领域。然而,尽管有所进步,DFT在处理分子间相互作用,如范德瓦尔斯力,以及半导体能隙的计算上仍面临一些挑战。这表明,DFT理论仍有待优化和完善。
为解决这些问题,半经验化的DFT形式如DAW和BASKES的EAM势模型应运而生。它们通过固定电子密度分布,通过添加修正函数和调节参数,旨在减少计算成本,提高基于牛顿力学的分子力学和动力学模拟的精度。这一策略在实践中已取得了一定的成功,并被广泛采用。
密度泛函理论, Density functional theory (DFT) 是一种研究多电子体系电子结构的量子力学方法。密度泛函理论在物理和化学上都有广泛的应用,特别是用来研究分子和凝聚态的性质,是凝聚态物理和计算化学领域最常用的方法之一。