当分子吸附在晶体表面进行高斯计算时,怎样固定晶体表面的原子坐标
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2017-08-16 · 为梦想出发,留学不留憾!
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如果是分子晶体,那表面的分子与内部的分子比较,表面分子朝外的一面显然再没有别的分子与它作用,因此能量会偏高,容易吸附其它分子以降低表面能,或是将表面尽可能地缩小来降低表面能(这也是为什么液体体积变小时会形成液珠,因为相同体积时球形的表面积最小)。
如果是原子晶体、离子晶体和金属晶体,那与内部原子/离子相比,表面的原子/离子朝外的一面显然再没有了原子/离子与它作用,即其周围原子/离子的总数量不如晶体内部的原子/离子,也就是配位不饱和(配位数是与某原子直接接触成键的原子数)。
这类晶体的表面原子由于缺失的是化学键,因此其表面能非常高,吸附其它分子的能力也就非常强。
如果是原子晶体、离子晶体和金属晶体,那与内部原子/离子相比,表面的原子/离子朝外的一面显然再没有了原子/离子与它作用,即其周围原子/离子的总数量不如晶体内部的原子/离子,也就是配位不饱和(配位数是与某原子直接接触成键的原子数)。
这类晶体的表面原子由于缺失的是化学键,因此其表面能非常高,吸附其它分子的能力也就非常强。
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