研究目的
研究g-C3N4周期性模型与团簇模型及量子点的对比(几何、电子和能量)性质。
研究成果
研究发现g-C3N4量子点具有更高的稳定性,在所研究的模型中展现出最高的化学硬度。结构变化对C3N4模型的轨道和电荷分布产生了显著影响。该研究通过采用不同的周期性和团簇模型(包括首次理论研究的量子点类似物),为g-C3N4的性质提供了深入见解。
研究不足
该研究侧重于理论模型和计算,可能无法完全反映实际应用和实验条件的复杂性。
1:实验设计与方法选择:
采用HSE06/Def2-TZVP水平的密度泛函理论(DFT)进行量子化学计算。
2:样本选择与数据来源:
基于文献晶体学数据,定义了七种原始石墨相氮化碳(g-C3N4)模型,包括周期性和团簇模型。
3:实验设备与材料清单:
量子化学计算使用NWChem 6.5、CP2K、Multiwfn 3.3.8和Burai 1.3软件,图像输出使用Mercury 3.6和Avogadro 1.2.0软件。
4:CP2K、Multiwfn 8和Burai 3软件,图像输出使用Mercury 6和Avogadro 0软件。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:通过选择性约束和全弛豫优化,使原子移动至能量最低状态。
5:数据分析方法:
评估了前沿分子轨道(FMOs)、相关能隙、态密度以及费米能级附近的结构能带。
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获取完整内容-
NWChem
6.5
Quantum-chemical calculations
-
CP2K
Quantum-chemical calculations
-
Multiwfn
3.3.8
Quantum-chemical calculations
-
Burai
1.3
Quantum-chemical calculations
-
Mercury
3.6
Pictorial outputs
-
Avogadro
1.2.0
Pictorial outputs
-
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