在TURBOMOLE中分子和周期系统的密度函数理论:理论,实现和应用
Manas Sharma1,2, Yannick J Franzke1,3, Christof Holzer4,5
1Otto Schott Institute of Materials Research, Friedrich Schiller University Jena, Löbdergraben 32, 07743 Jena, Germany.
本研究详细介绍了Turbomole中的密度函数理论 (DFT) 方法,用于分子和周期系统. 它涵盖了近期的进展,如相对论效应和实时计算,为量子化学和材料科学提供参考.
科学领域:
- 量子化学 是一个量子化学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 计算物理 计算物理
背景情况:
- 密度函数理论 (DFT) 是一种强大的量子力学建模方法.
- 处理周期系统和相对论效应需要先进的计算技术.
- 软件包TURBOMOLE为这些高级计算提供了一个平台.
研究的目的:
- 为 TURBOMOLE 中分子和周期系统提供 DFT 方法的全面概述.
- 审查DFT的最新发展和扩展,包括相对论效应和实时动态.
- 展示应用程序,并为DFT研究引入一个用户友好的界面.
主要方法:
- 高斯型轨道 (GTOs) 的基础设置实现.
- 有效的真实空间技术和密度适合库伦相互作用.
- 旋转轨道合的双组件形式主义和相对论效应的有效核心潜力.
主要成果:
- 对散装材料,表面和纳米结构的能力的展示.
- 嵌入方案与相关波函数方法的成功整合.
- 开发基于Web的图形界面,以提高可用性.
结论:
- TURBOMOLE的实施为定期的DFT计算提供了一个强大的框架.
- 最近的进展使复杂系统,包括相对论现象,能够得到准确的处理.
- 该软件及其相关接口为计算化学和材料科学研究提供了宝贵的资源.
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