|
Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)
Физика
Importance of atomic-like basis set optimization for DFT modelling of nanomaterials
[Оптимизация параметров базисного набора для DFT моделирования наноматериалов]
E. V. Anikinaa, I. A. Balyakinbc, V. P. Beskachkoa a South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation
b Institute of Solid State Chemistry UB RAS, Ekaterinburg, Russian Federation
c Ural Federal University named after the First President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russian Federation
Аннотация:
Атомноподобные базисные функции позволяют эффективно моделировать свойства поверхностей в рамках теории функционала электронной плотности. Однако в отличие от базисного набора из плоских волн атомноподобные орбитали требуют оптимизации на модельных системах перед расчетом интересующих свойств. В данной работе была рассмотрена процедура оптимизации атомноподобного базисного набора для расчетов в пакете SIESTA. Было показано, что при оптимизации следует не только минимизировать полную энергию модельной системы, но и отслеживать изменения других физических параметров (длин связей, зарядов атомов). Более того, в некоторых случаях оптимальные параметры базисного набора, необходимые для корректного описания модельной системы, не соответствуют минимуму полной энергии. Для демонстрации такого подхода были оптимизированы параметры валентных орбиталей для следующих систем: кристаллический карбид тантала ТаС, молекула кислорода, кристаллический литий и $\alpha$-карбин. На примере расчета адсорбции молекулы кислорода на поверхности карбида тантала и атома лития на карбине показано, что предложенный вариант оптимизации базиса играет существенную роль при оценке сорбционных свойств поверхностей.
Ключевые слова:
теория функционала плотности, атомноподобный базисный набор, метод проекционных соединительных волн, адсорбция.
Поступила в редакцию: 12.04.2019
Образец цитирования:
E. V. Anikina, I. A. Balyakin, V. P. Beskachko, “Importance of atomic-like basis set optimization for DFT modelling of nanomaterials”, Вестн. Южно-Ур. ун-та. Сер. Матем. Мех. Физ., 11:2 (2019), 44–50
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/vyurm411 https://www.mathnet.ru/rus/vyurm/v11/i2/p44
|
Статистика просмотров: |
Страница аннотации: | 151 | PDF полного текста: | 46 | Список литературы: | 22 |
|