本项目拟利用基于密度泛函理论的第一性原理方法,对金属氟化物(XF2, X = Mg, Zn, Fe, Ni, Co, Mn, V) 体系和卤化氢(HY, Y=F, Cl, Br)体系的高压晶格动力学进行深入、系统地理论模拟,致力于解决如下高压软模相变理论中的关键问题:(1)揭示高压下具备何种共性性质特征的材料体系会发生软模相变;(2)探索在何种条件下,软模可以和哪些物理因素相互耦合共同诱导高压相变的发生;(3)根据高压软化振动模式,合理可靠地预测未知高压相变以及高压新相的结构,进一步理解软模在高压结构相变中发挥的作用,建立一套利用软模预测高压新相结构的有效方法,为揭示高压相变理论迫切需要解决的两个中心问题(即相变如何发生和为何发生)的一般性规律提供知识储备。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
一种光、电驱动的生物炭/硬脂酸复合相变材料的制备及其性能
基于多模态信息特征融合的犯罪预测算法研究
敏感性水利工程社会稳定风险演化SD模型
自流式空气除尘系统管道中过饱和度分布特征
新疆软紫草提取物对HepG2细胞凋亡的影响及其抗小鼠原位肝癌的作用
钚氢化物高压相变的第一性原理计算研究
石墨碳高压相变的第一性原理动力学模拟计算研究
高压下碱金属氢化物相变及储氢性能的第一性原理研究
软岩水理特性的第一性原理研究