第一性原理在材料科学中有什么用?一看便知!


如果有人问“什么是第一性原理”,你会怎么回答?似乎字面上看起来好像是一个很有玄机,很有哲理的名词。

那么,在物理、材料领域,它是什么意思?第一性原理,是以薛定谔方程为基础,预测材料性质的一系列理论方法。与之对应的方法是材料学中常用的各种经验公式。相比于经验公式存在着可靠性和普适的问题,只要给出材料的微观结构,应用第一性原理理论上就能精确地算出各种性质。

那么,应用第一性原理在材料学上有什么用?这里介绍一二。

一、晶体结构预测

晶体结构是人们深入理解材料的最基本性质的基础,尤其对揭示材料微观结构与弹性、电子、声子和热力学等本征性质关系具有非常重要作用。尽管,目前实验上可通过X-光衍射技术等方法确定晶体微观结构,但实验测量往往受样品纯度、杂质污染、衍射信号强弱以及实验条件不足等限制,特别在超高温与超高压等极端条件下,通过实验手段测定材料晶体结构面临极大挑战。

因此,不依赖实验数据,而通过理论计算预测特定条件下的晶体结构,对于发现新材料和探索材料物理化学性质,具有十分重要科学意义与工程应用价值。基于第一性原理的密度泛函理论,在材料晶体结构预测及性质计算方面正在发挥越来越大作用。

二、材料的本征性质计算

几何性质

结构参数(键长、键角、晶格参数、原子位置),稳定构型等

电子性质

电子态密度、能带结构、电荷密度分布、电子局域函数ELF等

力学性质、状态方程

弹性常数、弹性矩阵、体弹性模量

光学性质

介电常数、吸收光谱、折射率等

表面性质

表面重构、缺陷、表面能量、STM模拟、表面吸附能等

从头分子动力学模拟

扩散系数、粘性系数、熔化曲线等

磁学性质

共线和非共线性磁性、自旋轨道耦合

晶格动力学性质

声子谱、基于简谐近似热力学性质等

计算材料的激发态

GW准粒子修正

材料超导电性计算

超导转变温度、谱函数

当然,第一性原理在材料科学中的应用还有很多,在此不一一描述了。

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