Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
5.7. CO/Pd(100)结构优化:
5.7.1 研究背景
晶格常数(Lattice Constant)是晶体物质的基本结构参数,它与原子间的结合能有直接的关系。晶格常数的变化反映了晶体内部的成分、受力状态等的变化。晶格常数亦称为点阵常数。晶体结构即晶体的微观结构,是指晶体中实际质点(原子、离子或分子)的具体排列情况。而对晶体的结构进行弛豫(优化)往往是研究晶体性质的最基本的前提,一个结构(晶格参数,原子位置,对称性等)是否准确、合理往往能够决定我们是否能够得到正确的结果,在本文中,我们向大家展示Pd(100)_CO的结构弛豫的过程。
5.7.2 Bulk Pd结构弛豫
5.7.2.1 模型搭建
(1)双击图标 “Device Studio”快捷方式” 打开软件;
(2)选择 Create a new Project → OK → 文件名: Pd(100)_CO ,保存类型: ProjectFiles(*.hpf)→保存即可;
(3)右击 Pd(100)_CO → New → Crystal ,输入如下坐标。并点击 Build ,并命名为 Pd ;
建立Pd晶体结构界面图
5.7.2.2 结构弛豫
(1)准备弛豫的输入文件: Relax.input ;基组文件: Pd_LDA_DZP¬.nad .
Simulator → Nanodcal → Relax
(2)选中弛豫文件,右击 Run ,根据自己的计算机选择合适的核数,进行计算:
提交任务计算界面
(3)计算完成后,得到 Atom_relaxed.xyz 文件,可在此文件中检查结构。
5.7.3 Pd(100)切面结构弛豫
5.7.3.1 模型搭建
右击 Pd(100)_CO → New → Crystal ,输入如下坐标。并点击 Build ,并命名为 Pd(100) ;
5.7.3.2 结构弛豫
(1)准备弛豫的输入文件: Relax.input ;基组文件: Pd_LDA_DZP¬.nad 。 Simulator → Nanodcal→ Relax 。
(2)选中弛豫文件,右击 Run ,根据自己的计算机选择合适的核数,进行计算,计算结束之后产生 Atom_relaxed.xyz 文件,用于弛豫后的结构检查。
审核编辑:郭婷
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