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【催化公开讲座】10年计算老司机,深入浅出讲催化
基于密度泛函理论的计算方法一般采用周期性边界条件(或超原胞模型)处理原子、分子、团簇、纳米线(或管)、薄膜、晶体、准晶和无定形材料,以及表面体系和固体。
可以从原子尺度计算材料的结构参数和构型、状态方程和力学性质、电子结构、光学性质、磁学性质、晶格动力学性质、激发态性质等。
因此,密度泛函理论计算在研究材料的电子结构、揭示微观反应机理、设计新材料、预测材料性能等方面具有着十分重要的作用。
近些年来,在催化研究领域,通过理论计算的方式来对材料的性能进行预测和机理探索已经是一个很明显的趋势。
在催化类顶刊文章中,大部分实验工作都结合了密度泛函理论的计算方法进行机理探究或材料预测。理论计算的引入不仅在原子尺度上揭示了催化反应机理、也为设计高效的催化材料指明了方向。
本次讲座将结合文献实例,深入浅出地介绍密度泛函理论计算在催化领域中的应用,助力大家让催化反应的研究更加“有的放矢”。
主要内容
常见电催化与光催化反应概述
TiO2光催化反应示例:水的裂解反应
常见电催化反应类型和机理、光催化反应的发生机制在计算研究中与电催化反应的联系、 光催化与能带的关系
InP/TiO2异质结具有交错型的能带结构,有利于光生电子-空穴对的分离
重要的异质结类型、能带结构特征及对光催化性能的影响、研究异质结类型的典型方法DOS与吸附的关系
催化反应路径、过渡态、能垒的计算
InP/TiO2异质结光催化制H2的反应机理
标准电极近似对常见电催化反应的处理
电子结构计算在催化材料设计中的应用
InP/TiO2异质结具有交错型的能带结构,有利于光生电子-空穴对的分离
重要的异质结类型、能带结构特征及对光催化性能的影响、研究异质结类型的典型方法DOS与吸附的关系
讲师介绍
牛老师
入选青年卓越人才计划。主要研究方向为采用密度泛函理论计算方法,计算纳米材料的结构、电子特性、材料与分子相互作用机理等性质,总结相关规律、为实验提供理论指导。主持一项国家自然科学基金青年基金项目、一项省自然科学基金博士基金项目。以第一作者在Journal of Physical Chemistry C、Journal of Chemical Physics、Applied Physics Letters等计算材料领域期刊发表SCI论文11篇(9篇TOP)。
从事理论计算研究已有10余年,精通密度泛函理论基础,在半导体材料的电子结构、异质结材料光催化反应机理研究等方面积累了丰富的经验。
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