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    ASE原子模擬環(huán)境入門(mén)之納米顆粒
    來(lái)源: 時(shí)間:2022-12-16 16:42:25 瀏覽:3059次

    ASE提供模塊 ase.cluster,用于建立具有普通晶體形式的金屬納米粒子。



    構(gòu)建和優(yōu)化納米顆粒


    ase.cluster.Octahedron(),除了可生成嚴(yán)格的八面體納米粒子外,它還提供了一個(gè)cutoff關(guān)鍵字來(lái)切割八面體的角。這就產(chǎn)生了“截短的八面體”,這是納米粒子中一個(gè)眾所周知的結(jié)構(gòu)基序。此外,晶格將與銀的大塊FCC結(jié)構(gòu)一致。

    練習(xí):嘗試使用ase.cluster.Octahedron()來(lái)制造不同形態(tài)的截短八面體。構(gòu)建一個(gè)含有55個(gè)原子的銀的14面體顆粒。像往常一樣,用ASE GUI來(lái)將它可視化。

    ASE提供了一個(gè)基于有效介質(zhì)理論的力場(chǎng)代碼,ase.calculators.emt.EMT主攻FCC金屬(Cu,  Ag, Au, Pt等)。這比DFT快得多,所以我們用它來(lái)優(yōu)化我們的立方體八面體。




    基態(tài)


    金屬納米粒子最有趣的問(wèn)題之一是它們的電子結(jié)構(gòu)和其他性質(zhì)如何依賴于尺寸。一個(gè)小的納米粒子就像一個(gè)分子,只有幾個(gè)離散能級(jí)。一個(gè)大的納米顆粒則像塊體材料,具有連續(xù)的態(tài)密度。我們計(jì)算一下納米粒子的Kohn-Sham能譜(以及態(tài)密度)。

    我們?cè)O(shè)置了一些參數(shù)來(lái)節(jié)省時(shí)間,因?yàn)檫@僅是范例計(jì)算。我們想要一個(gè)更小的基集,也想要一個(gè)比正常情況下電子更少的PAW數(shù)據(jù)集。我們還想使用費(fèi)米彌散函數(shù),因?yàn)樵谫M(fèi)米能級(jí)附近可能有多個(gè)電子態(tài):

    
    

    from gpaw import GPAW, FermiDirac

    calc = GPAW(mode='lcao', basis='sz(dzp)', setups={'Ag': '11'},occupations=FermiDirac(0,1))

    這里有一些特定于gpaw的關(guān)鍵字——如果使用其他代碼,這些變量將有其他名稱(chēng)。

    練習(xí):使用GPAW運(yùn)行一個(gè)優(yōu)化過(guò)的Ag55 顆粒的單點(diǎn)計(jì)算。

    計(jì)算之后,將基態(tài)存儲(chǔ)到文件中:

    calc.write('groundstate.gpw')




    態(tài)密度


    一旦我們保存了.gpw文件,我們可以用它寫(xiě)一個(gè)新的腳本來(lái)加載它并獲得DOS:

    import matplotlib.pyplot as plt

    from gpaw import GPAW

    calc = GPAW('groundstate.gpw')

    energies, dos = calc.get_dos(npts=500, width=0.1)

    efermi = calc.get_fermi_level()

    在這個(gè)例子中,我們對(duì)DOS進(jìn)行采樣的時(shí)候使用了0.1 eV的高斯展寬。你需要在圖中標(biāo)記費(fèi)米能級(jí)。一個(gè)好的方法是畫(huà)一條垂直線:plt.axvline(efermi)。

    練習(xí):使用matplotlib畫(huà)出DOS,并標(biāo)出費(fèi)米能級(jí)。

    練習(xí):觀察這個(gè)DOS圖,它應(yīng)該被理解為離散的還是連續(xù)的?

    這張圖應(yīng)該告訴我們,已經(jīng)有55個(gè)原子,大量的d電子已經(jīng)形成一個(gè)連續(xù)的帶(回想一下,我們使用的是0.1 eV高斯展寬)。與此同時(shí),少數(shù)s電子的能量在更大范圍內(nèi)離散分布,我們清楚地看到孤立的峰值:s態(tài)仍然清晰地量子化并有明顯的間隙。貴金屬Cu, Ag和Au的特征是,它們的d能帶被完全占據(jù),所以費(fèi)米能級(jí)位于這些s態(tài)之間。電子數(shù)不同的團(tuán)簇可能具有更高或更低的費(fèi)米能級(jí),這強(qiáng)烈地影響了它們的反應(yīng)性。我們可以推測(cè),在55個(gè)原子時(shí),獨(dú)立Ag納米粒子的性質(zhì)可能強(qiáng)烈地依賴于大小。

    上述分析是推測(cè)性的。為了驗(yàn)證這個(gè)分析,我們需要計(jì)算s、p和d軌道的投影DOS,看看我們的假設(shè)是否正確。




    練習(xí)答案


    優(yōu)化立方八面體:

    from ase.cluster import Octahedron

    from ase.calculators.emt import EMT

    from ase.optimize import BFGS

    atoms = Octahedron('Ag', 5, cutoff=2)

    atoms.calc = EMT()

    opt = BFGS(atoms, trajectory='opt.traj')

    opt.run(fmax=0.01)


    計(jì)算基態(tài):

    from gpaw import GPAW, FermiDirac

    from ase.io import read

    atoms = read('opt.traj')

    calc = GPAW(mode='lcao', basis='sz(dzp)', txt='gpaw.txt',

               occupations=FermiDirac(0.1),

               setups={'Ag': '11'})

    atoms.calc = calc            

    atoms.center(vacuum=4.0)

    atoms.get_potential_energy()

    atoms.calc.write('groundstate.gpw')


    畫(huà)DOS圖:

    import matplotlib.pyplot as plt

    from gpaw import GPAW

    from ase.dft.dos import DOS

    calc = GPAW('groundstate.gpw')

    dos = DOS(calc, npts=800, width=0.1)

    energies = dos.get_energies()

    weights = dos.get_dos()

    ax = plt.gca()

    ax.plot(energies, weights)

    ax.set_xlabel(r'$E - E_{\mathrm{Fermi}}$ [eV]')

    ax.set_ylabel('DOS [1/eV]')

    plt.savefig('dos.png')

    plt.show()


    計(jì)算狗·模擬計(jì)算

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    文字是人類(lèi)用符號(hào)記錄表達(dá)信息以傳之久遠(yuǎn)的方式和工具?,F(xiàn)代文字大多是記錄語(yǔ)言的工具。人類(lèi)往往先有口頭的語(yǔ)言后產(chǎn)生書(shū)面文字,很多小語(yǔ)種,有語(yǔ)言但沒(méi)有文字。文字的不同體現(xiàn)了國(guó)家和民族的書(shū)面表達(dá)的方式和思維不同。文字使人類(lèi)進(jìn)入有歷史記錄的文明社會(huì)。
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