预存
    {{couponData.name}} ¥{{Math.floor(couponData.money)}} {{couponData.discount}}折 ¥{{couponData.random_min_money | int}}~{{couponData.random_max_money|int}}
    {{timeH}}:{{timeM}}:{{timeS}}

    {{couponData.name}} ¥{{Math.floor(couponData.money)}} {{couponData.discount}}折 ¥{{couponData.random_min_money | int}}~{{couponData.random_max_money|int}} ({{couponData.min_amount==1?'无门槛':'满'+Math.floor(couponData.min_amount)+'可用'}})

    距失效

    {{timeH}}

    {{timeM}}

    {{timeS}}

    Document

    当前位置:模拟计算 ›  第一性原理 › 

    第一性原理-VASP计算

    99%

    满意度

    第一性原理-VASP计算

    已 预 约:

    372次

    服务周期:

    平均7个工作日完成
    立即下单
    咨询价格

    收藏

    如有各类设备采购需求,请联系专属顾问。
    项目介绍



    VASP作为第一性原理计算软件,能够基于密度泛函理论(DFT)对材料的微观物理化学性质进行精确计算,其主要功能可概括为:

    1. 结构性质:计算与优化晶体结构,预测晶格常数、原子位置、结合能及稳定性,判断相变趋势。
    2. 电子性质:获取能带结构、态密度、电荷分布(如电荷差分密度),分析材料的导电性、金属/绝缘体特性、电子局域化程度及化学键合类型。
    3. 光学性质:通过介电函数计算折射率、吸收光谱、反射谱等,评估材料的光学响应与透光性。
    4. 磁性与自旋性质:研究磁矩、磁序及自旋极化电子结构,适用于磁性材料与自旋电子学。
    5. 热力学与动力学性质:计算声子谱(晶格振动)、热容、自由能,评估动力学稳定性与热力学相图。
    6. 输运性质:结合玻尔兹曼方程或非平衡格林函数方法,计算电导率、塞贝克系数(热电性能)等。
    7. 表面与界面性质:模拟表面吸附、催化反应路径、界面电荷转移,分析催化活性、表面能及稳定性。
    8. 缺陷与掺杂效应:研究空位、杂质对电子结构的影响,预测掺杂对材料性能的调控作用。

    通过这些计算,VASP能够从原子尺度揭示材料宏观物性的微观机理,例如解释实验观测的光学跃迁来源、预测新材料的功能特性(如拓扑绝缘体、高温超导体)、指导催化剂设计或能源材料(电池、光伏材料)的优化,并为实验研究提供理论依据与前瞻性预测。


    样品要求

    需要提供计算目的,想通过计算来说明的问题和样品相关信息(比如我要做一个单原子催化剂的CO2RR反应过程,说明样品A催化活性更强)

    项目案例

    第一性原理-VASP计算

    立即下单
    +

    你好,很高兴为您服务!

    发送