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文檔簡介
1、隨著計算機軟件,硬件的巨大改進,計算化學(xué)已經(jīng)變得非常流行,它是將模型和計算機模擬系統(tǒng)結(jié)合起來的一門新型的學(xué)科。其中,密度泛函方法由于計算量適中,計算精度較高,是比較常用的方法之一。另一方面,團簇是尺寸介于體相和固體之間的物質(zhì),其可調(diào)大小和成分,從而具有獨特的屬性,也是近年來研究的熱點之一,尤其是尋找一種穩(wěn)定的團簇,作為基本的構(gòu)建單元,來形成分子,材料。超原子便是這樣的一類團簇。本文首先理論模擬實驗上得到團簇的光電子譜,接著用超原子搭建分
2、子和體相材料,最后,介紹了H2在摻雜Al(111)表面的解離擴散。
在第一章,首先簡要回顧了量化計算的發(fā)展歷史,然后著重介紹量化計算中密度泛函理論的概念及其泛函的發(fā)展。密度泛函理論的基礎(chǔ)在于固體中的基態(tài)屬性是可表示為基態(tài)電子密度的泛函形式,電子密度成為唯一的變量。選擇合適的交換相關(guān)能函數(shù)是密度泛函理論發(fā)展的一個主要方向。此外,還介紹本文用到的計算軟件包。
在第二章,結(jié)合實驗得到的六核錸硫族團簇[Re6Q8L6]n-(
3、n=2,Q=S,Se,Te, L=CN; n=3,L=CN,Q=S,Se,Te,L=Br,Q=S,L=I,Q=Se)的光電子譜,進行了理論方面擬合。從光電子譜的基本知識出發(fā),我們簡單介紹了光電效應(yīng),XPS譜,UPS譜,以及理論上分析光電子譜的兩種方法,突發(fā)近似(SuddenApproximation)和絕熱近似(Adiabatic Approximation)。接著逐個分析各個體系的電子脫離譜。由于體系的電子能級比較接近,光電子譜比較密
4、集,不容易態(tài)對態(tài)的指定,我們只指定了絕熱脫離能(Adiabatic Detachment Energy,ADE)和垂直脫離能(Vertical Detachment Energy,VDE)的值,并和實驗值對比,對于更高束縛態(tài)的脫離電子,在垂直激發(fā)的框架下,用含時密度泛函預(yù)測了其激發(fā)能,最后用高斯擬合所有的結(jié)果,各個峰的位置就是相應(yīng)的束縛能。
在第三章,我們用密度泛函方法,研究了超原子Au4可以用來模擬sp3雜化C原子的特性,并
5、證實了超原子形成分子的普遍性。根據(jù)凝膠模型,Au4的有效電子排布:1S21p2,和C原子具有相同數(shù)目的價電子,排布為:2s22p2。我們基于正則分子軌道和成鍵模式,指出了兩者的相似性。在這一章,首先介紹了相關(guān)的背景,包括團簇的基本特性,凝膠模型,超原子的發(fā)現(xiàn),概念的發(fā)展,以及超原子可以用來模擬稀有氣體,氯原子,堿土金屬原子和多價態(tài)特性。對于超原子分子模型,我們運用AdNDP(Adaptive Natural Density Partit
6、ioning)工具,并在超級價鍵模型(Super Valence Bond,SVB)框架下比較分析了超原子分子和簡單分子的成鍵模式,分子軌道形狀。能量的計算得到超原子分子可以穩(wěn)定存在。
在第四章,我們用開殼層的超原子Au16作為基本構(gòu)建單元,按照C原子構(gòu)建金剛石的方式,搭建了穩(wěn)定的類金剛石結(jié)構(gòu)Au128。我們已經(jīng)知道,通過調(diào)節(jié)團簇的大小和組成,可以控制它的性質(zhì),例如,物理的,化學(xué)的,電子的,光學(xué)的和磁學(xué)的特性等,進而量身定做所
7、需要的屬性。其中,穩(wěn)定的團簇,也可以像原子和分子那樣,作為基本構(gòu)建單元組成物質(zhì)材料。首先,我們簡單介紹了團簇堆積材料的特性,自然界中存在的團簇組裝材料實例,以及如何用團簇組裝材料,并指出超原子是比較理想的構(gòu)建單元。其次,我們介紹了本章使用的基本方法,分子動力學(xué)和聲子譜方法,分別從熱學(xué)和動力學(xué)的角度判斷材料穩(wěn)定性。再次,我們從實驗和理論的角度分析Au16形成搭建材料的可行性,以及如何搭建。最后,介紹了我們的工作。
附錄部分,用第
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