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差分电荷密度
是量子化学和材料科学研究中的一个重要概念,它描述了单位体积内的电荷分布情况。在分子或晶体结构中,电子不是均匀分布在空间中的,而是集中在原子核周围或者成键的区域。通过计算差分电荷密度,科学家可以了解电子在这些区域中的分布情况,以及这些分布如何影响物质的性质和反应。
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吸附
吸附是指当流体与多孔固体接触时,流体中某一组分或多个组分在固体表面处产生积蓄的现象。具体来说,吸附是物质(主要是固体物质)表面吸住周围介质(液体或气体)中的分子或离子的过程。吸附可以分为物理吸附和化学吸附,前者的相互作用力较小,吸附是可逆的;而后者的相互作用力较大,吸附是不可逆的。
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态密度
态密度是指在单位能量范围内可被粒子(通常是电子)占据的状态数目。它在材料科学、凝聚态物理和量子化学等领域中至关重要,帮助理解材料的电子结构和光学性质等特性。态密度与能带结构密切相关,影响固体的基本性质,如电子比热和光吸收等。
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界面形成能
界面形成能是指两种不同物质或相态接触时,因界面处原子/分子排列畸变而产生的额外自由能增量。 其本质源于界面区域与体相之间的能量差异: 1、原子排列畸变:例如晶界处原子偏离理想晶格位置,导致键长和键角变化,形成弹性应变能。 2、电子结构差异:界面处的电子分布可能因化学键重组或能级偏移而改变,产生电荷转移或偶极矩。
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能带
能带是指一系列能级的集合,这些能级的能量范围非常接近,几乎可以视为连续的能量区域。能带理论在固体物理学中非常重要,它帮助我们理解导体、绝缘体和半导体之间的区别。具体来说,能带分为价带、导带和禁带,其中价带是被电子占据的能级,导带是可以导电的能级,而禁带则是电子无法占据的能级。能带的宽度和位置决定了材料的导电性质和光学性质。
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电子局域函数
电子局域函数(ELF)是一个标量场,用于量化在给定点附近找到具有相同自旋的电子的可能性。其值介于0到1之间,值越接近1表示电子越局域化,值为0则表示电子完全离域化。ELF最早由A.D. Becke和K.E. Edgecombe提出,旨在通过量子力学原理分析电子的局域化特征。
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电荷局域密度
局域电荷密度是指某个点或某个区间的电荷密度,也被称为partial charge density或band decomposed charge density。局域密度近似(LDA)是一种理论模型,适用于电荷密度变化缓慢的体系、电荷密度较高的体系以及大多数晶体结构。但是对于电子分布体现出较强定域性,电荷密度分布不均匀的体系并不适用,而且体系的束缚能的绝对值和禁带宽度的绝对值也不适合用LDA进行分析。
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反应能垒
(Energy barrier)在化学反应中特指过渡态物质与反应物基态之间的零点能差异,其数值E的计算公式为:$E = E{\text{TS}} - E{\text{Reactant}}$其中$E{\text{TS}}$代表过渡态能量,$E{\text{Reactant}}$为反应物能量。该参数与活化能(Ea)存在本质区别:活化能反映温度对反应速率影响的实验测定值,而能垒是基于量子化学计算的微观能量差距
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