分子和原子的性质优质课
“原子喷涂”:引领材料科学走向绿色科技新纪元答案在于拉伸材料的原子结构。他们发现,通过对铌酸钾实施所谓的“原子喷涂”,可以显著改变其性质。该技术被称为应变调谐,它通过拉伸或压缩晶体中的原子单元胞(即形成晶体结构的重复排列的原子)来改变材料属性。研究小组采用了分子束外延(MBE)这一方法,即将原子层沉积于基后面会介绍。
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密度泛函理论:从早期发展到未来展望密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)是量子化学和凝聚态物理中最具影响力且广泛应用的计算方法之一。作为研究原子、分子及固体电子结构的理论框架,DFT已成为探索材料性质与化学现象的重要基石,其应用范围涵盖了物理学、化学、生物学以及材料科学等多个领域。密度好了吧!
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生物系统量子模拟首次实现 对分子行为精准预测有助新药研发能准确预测由多达数十万个原子组成的分子系统的化学反应和物理性质,对分子行为提供高度精确的预测,并为计算化学树立了新的标杆。这一突破使科学家能以堪比物理实验的精度模拟药物行为。科学家现在不仅可观察药物的运动,还可观察其在生物系统中随时间变化的量子力学特性,还有呢?
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科学家,揭开了水的神秘量子秘密但将水分子聚集在一起的动态的、多方面的相互作用——氢键——仍然是个谜。当邻近水分子中的氢原子和氧原子连接时,这些氢键就形成了,在这个过程中交换电子电荷。这种电荷共享是三维“氢键”网络的一个关键特征,它赋予液态水独特的性质,但迄今为止,这种网络核心的量子现后面会介绍。
科普:科学家揭开了水的神秘量子秘密但将水分子聚集在一起的动态的、多方面的相互作用——氢键——仍然是个谜。当邻近水分子中的氢原子和氧原子连接时,这些氢键就形成了,在这个过程中交换电子电荷。这种电荷共享是三维“氢键”网络的一个关键特征,它赋予液态水独特的性质,但迄今为止,这种网络核心的量子现小发猫。
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知识科普:科学家揭开了水的神秘量子秘密当邻近水分子中的氢原子和氧原子连接时,这些氢键就形成了,在这个过程中交换电子电荷。这种电荷共享是三维“氢键”网络的一个关键特征,它赋予液态水独特的性质,但迄今为止,这种网络核心的量子现象只能通过理论模拟来理解。现在,由EPFL工程学院基础生物光子学实说完了。
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密度泛函理论的早期、崛起和未来密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)是量子化学和凝聚态物理中最具影响力和广泛应用的计算方法之一。作为一种研究原子、分子和固体电子结构的理论框架,DFT已成为探索材料性质和化学现象的基石。其应用范围广泛,涵盖物理学、化学、生物学和材料科学等多个领域。密后面会介绍。
“两束光”的交汇(区域协调发展微观察)本报记者曹雪盟田先进微观世界,神秘难测。厚度仅以微米计的高分子薄膜,因原子、分子的排列组合方式不同,材料的性能、性质会迥然不同。想“看清”高分子薄膜的内部结构,需要用到不一样的“光”。相距近500公里的“两束光”,在微米尺度上“交汇”,帮助中国科学技术大学国家等我继续说。
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超越爱因斯坦:X射线脉冲揭示光电效应中的阿秒延迟当原子或分子吸收光子时,它可以在称为光电效应的过程中发射电子。爱因斯坦对光电效应的描述为量子力学奠定了理论基础。然而,这种效应的瞬时性质一直是一个激烈研究和争论的话题。阿秒科学的最新进展为解决光电离中涉及的超快时间延迟提供了必要的工具。研究X射线分子电还有呢?
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密度泛函理论:起源、崛起与未来展望密度泛函理论(Density Functional Theory, DFT)是量子化学和凝聚态物理中最具影响力且广泛应用的计算方法之一。作为一种研究原子、分子和固体电子结构的理论框架,DFT已成为探索材料性质和化学现象的基础工具。它广泛应用于物理学、化学、生物学及材料科学等多个领域。密度说完了。
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