CO冰类型的深潜力驱动分子动力学:研究振动激发后的脱吸
Maxime Infuso1, Samuel Del Fré1, Gilberto A Alou Angulo1
1Univ. Lille, CNRS, UMR 8523, PhLAM-Physique des Lasers Atomes et Molécules, F-59000 Lille, France.
我们开发了一个新的深度学习模型来模拟一氧化碳, 这种先进的机器学习潜力 (MLP) 提供了对能量动态和分子相互作用的详细见解.
科学领域:
- 计算化学
- 材料科学
- 化学物理
背景情况:
- 精确模拟分子动力学对于理解化学过程至关重要.
- 一氧化碳 (CO) 在凝结阶段表现出复杂的振动和能量再分配动态.
- 现有的模型往往难以捕捉高度兴奋的振动状态和消耗现象.
研究的目的:
- 开发一种基于深度学习的机器学习潜力 (MLP),用于模拟固体一氧化碳 (CO).
- 准确地描述CO在各种状态中的振动,包括高度激发的振动 (高达v=40).
- 在缩相CO环境中研究能量再分配动态和脱落过程.
主要方法:
- 通过DeePMD套件利用高维神经网络的原子潜力.
- 在初始分子动力学数据上训练了MLP.
- 包含激发分子的选择性处理以捕获能量再分配.
主要成果:
- MLP准确地描述了从基本到高度兴奋状态的CO振动 (v≈40).
- 从50个分子的聚合物中成功模拟了单个CO分子的脱离,与理论和实验数据相匹配.
- 提供了转换和旋转能量分布的高准确性描述,揭示了它们在光吸收过程中的合.
结论:
- 开发的MLP为CO的分子动力学模拟提供了显著的进步.
- 这种方法可以详细统计吸附能量和表面分子激发.
- 使用周期性边界条件进行更大规模的二氧化碳聚合物的模拟.
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