引言:计算化学技术已经实质性地影响了我们对氧化锌的化学和物理性质的理解。
近年来,人们已经开发出了越来越多的具有预测金属氧化物体积和表面的模型结构,特性和缺陷能力的模式。
在计算凝聚态科学中,这些材料的模拟开发出了*的技术。
早期研究表明,采用Born模型的**小化方法来准确的构建氧化物的结构、表面、封闭壳缺陷是可行的。
在该领域,虽然原子势垒方法仍被广泛应用,但密度泛函数的快速扩张理论已经有了重大突破,而在另一些应用上,则使用Hartree Fock(和后Hartree Fock)方法;此外,*的研究表明*蒙特卡罗(软件)技术在氧化物建模方面的适用性。
原子势垒和电子结构计算一般采用周期性,集群,和嵌入式集群方法,尤其是后种方法在近几年越来越多的被使用。
一般来说,研究这些材料需要各种不同的方法和技术的应用。
我们侧重研究一种特定的氧化物质—ZnO,这种简单的氧化锌具有很多固态化学和物理性质。
这种物质具有广泛的应用范围,从电子学到催化作用,这取决于其缺陷和表面特性。
此外,ZnO纳米化学的广泛性和多样性也越来越受到关注。
本文提供了大量深入这种材料的有关方面问题和其他关键性能的计算研究报告。
同时也阐述目前氧化物物理化学性能建模技术的适用能力。
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