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n型掺杂Fe2O3的电子输运性质(Nano Letter, 2011):embedded cluster + ECPs
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这篇文章的技术难点在哪里?新颖性在哪里?计算软件是NWChem+Gamess (谢谢souledge的提醒). 文中有以下几处我不明白: (1) 下面Figure 1中两个Cluster,为什么左边带15个负电荷,右边有21个负电荷?Figure 1的caption说没有显示capping ECPs和point charge arrays.那么如果把这两项内容显示出来,会是个什么情况? (2) capping aluminum effective core potentials (ECPs)是什么?文中说这两个clusters中,capping aluminum effective core potentials are used to replace Fe(III) cations that would have been bonded to the terminating oxygen anions.Use of such ECPs prevents electron density on the oxygen anions from artificially drifting outward, by providing effective Pauling repulsion at nearest neighbor cation sites. Al ECPs are used because they have similar ionic radii to Fe(III) cations.为什么这里可以用Al的ECP来取代Fe(III)离子?这段话在说什么? (3)文中公式(3)下面一段话中说“The clusters with capping ECPs are embedded in a large point charge array meant to represent the extended ionic crystal, where charges of +3 and -2 represent Fe and O ions in the bulk, repectively, and the charges of ions on the edges or surfaces are determined through Evjen's method. The clusters and point charge arrays are built from the experimental crystal structure.”似乎给出了构建模型的重要信息,特别是点电荷阵列,说是根据实验的晶体结构建立的。这段话在说什么?怎么样根据这样的信息来建立这样的模型? (4)NWChem也是可以计算CASSCF,为什么这篇文章的作者要用Gamess算CASSCF呢? @zhangguangping @valenhou001 @yjcmwgk @aylayl08 [ Last edited by cenwanglai on 2012-8-25 at 14:16 ] |
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2012-08-20 22:18:32, 1.69 M
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光从摘要上看的话,技术上没有难点。但是有创新点。 创新点在于研究了比较有应用前景的一类光电化学转化材料(用来裂解水)——Fe2O3。限制Fe2O3前景的一个问题是纯净的Fe2O3导电能力差,而现在的工作就是研究了Fe2O3的导电机制,并且提出了一个模型来解释;同时研究了掺杂对其导电性能的改善。 上面可能有些表述不是很准确,毕竟自己不做这方面。所仅请请参考。如果这个工作是第一次做的话,我觉得NanoLett是可以的。如果研究比较广泛的话,那就不一定能够在这上面发了。毕竟NanoLett一个重要指标要引领前沿嘛。 [ Last edited by zhangguangping on 2012-8-21 at 16:55 ] |
6楼2012-08-21 16:42:32
8楼2012-08-21 17:21:02













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