第一性
实验室成立于2019年,依托单位为重庆大学能源与动力工程学院,所属学院的低品位能源利用技术及系统教育部重点实验室。与新加坡国立大学材料学院合作于2018年成立重庆大学-新加坡国立大学新能源材料与器件联合实验室。拥有一支由教授、副教授、讲师、工程师、博士生和硕士生组成的三十多人研究团队
企业经营中,经营者常常对用户的反馈意见给予过分的重视,甚至以此决定产品方向,但如果采用这种方式,福特汽车便不会诞生了。正确的做法应该是,了解用户反馈意见背后的诉求,而不是流于表面。反馈意见背后的真实诉求,需要企业挖掘
利用第一性原理的离散变分局域密度泛函方法,采用团簇模型(Si34H36-W11)来模拟STM操纵Si(111)-7×7表面顶角吸附原子的过程.通过分析在进行原子操纵过程中体系的能量与电子云密度分布来研究针尖和外电场的作用.结果表明,当针尖与样品间距离较近时,利用两者间有较强的相互作用,能有效地降低脱出能的能垒高度.外电场对体系脱出能的影响与其大小及极性有关,当样品上所加正偏压增强时,脱出能曲线高度单调下降,而外电场极性为负时,反而稍有增高.仅考虑针尖和样品之间的静态电子相互作用及静电场的作用,尚不能使**纵原子脱离样品表面.最后讨论了在Si(111)-7×7表面上进行原子操纵的其他机理. (1)清华大学单原子分子测控科学中心北京 100084;中国科学院物理研究所,北京 100080; (2)中国科学技术大学基础物理中心,合肥 230026; (3)中国科学技术大学选键化学开放实验室,合肥 230026;中国科学技术大学基础物理中心,合肥 230026 基金项目: 中国科学院九五重大科学基金国家攀登计划及国家自然科学基金(批准号:19604016)资助的课题. 中国科学院九五重大科学基金国家攀登计划及国家自然科学基金(批准号:19604016)资助的课题. 摘要: 利用第一性原理的离散变分局域密度泛函方法,采用团簇模型(Si34H36-W11)来模拟STM操纵Si(111)-7×7表面顶角吸附原子的过程.通过分析在进行原子操纵过程中体系的能量与电子云密度分布来研究针尖和外电场的作用.结果表明,当针尖与样品间距离较近时,利用两者间有较强的相互作用,能有效地降低脱出能的能垒高度.外电场对体系脱出能的影响与其大小及极性有关,当样品上所加正偏压增强时,脱出能曲线高度单调下降,而外电场极性为负时,反而稍有增高.仅考虑针尖和样品之间的静态电子相互作用及静电场的作用,尚不能使**纵原子脱离样品表面.最后讨论了在Si(111)-7×7表面上进行原子操纵的其他机理.
最近一直在思考,作为一个风险投资机构,到底什么样的企业值得投资,什么样的企业投资了以后,能够获得良好的回报。 做任何事情都要回到这件事情的第一性原理,也就是找到那个最底层的道理,然后按照这个道理去执行,才有可能获得成功。投资也是一样
第八期科创营(杭州站)于2022 年6月29日至7月3日顺利举行,共有35名学员最终入营,他们来自浙江大学、中国美术学院、上海理工大学、哈尔滨工业大学、加州大学伯克利分校等国内外高等院校,专业背景涵盖理工科类、设计类、医学类、商科等领域,硕博比例达66%,他们中有不少具有互联网+、挑战杯等创新创业赛事经历、还有的学员拥有自己的发明专利、具备一定的创业经验。 在营期间,学员们将围绕“智慧生活”主题,和团队小伙伴一起,系统了解创新创业方法论,从第一性原理出发寻找和定义问题,找到自己感兴趣的机会点。在杭州站“发现问题”之后,学员们还将前往宁波继续进行“产品定义”和“原型机制作”
近日,我组刘建勇研究员等在含能材料热稳定性调控机理研究方面取得新进展,通过第一性原理计算揭示了区域异构效应调控含能材料热稳定性的内在机制。 高能含能材料的发展对于维护国家稳定、保障公共安全具有重要意义。但是高能含能材料普遍存在稳定性差的问题,因此,在保证高能含能材料爆轰性能的基础上提高其稳定性一直是含能材料领域的研究热点
9月16日,亚博下注APP(中国)有限公司第一期“教授下午茶”活动在主楼五层X-Space开展。活动邀请赵润东副教授作为主讲嘉宾,学院部分教师、本科生、研究生、强基拔尖班学生及北航书院学生参加线下聆听,并有部分师生通过线上参与,活动由耿立升副院长主持。 赵润东老师的报告题目为《基于狄拉克方程的相对论杂化密度泛函理论与程序开发》,报告介绍了一种准四分量相对论能带理论及其程序开发过程——通过冻结正电子的自由度而最终以二个分量的计算量来获取四分量的计算精度,同时简要介绍了用于固体材料计算的杂化泛函方法及其程序实现思路
近日,我所催化与新材料研究室王晓东研究员和张涛院士团队与清华大学李隽教授合作,在单原子催化机制研究方面取得新进展,发现Ir1/FeOx单原子催化剂上Ir单原子与临近载体Fe位之间存在“双金属活性位”的协同催化过程。 该团队结合第一性原理计算及实验表征发现,在水煤气变换过程中,H2O容易在单原子Ir与载体之间解离,形成Ir-OH与Fe-OH。随后Ir上吸附的CO与Fe结合的氧原子反应形成CO2,进而促进Ir-OH中H向Ir位的转移,降低H2产生的能垒
我们通过先进的分析和CAE(计算机辅助工程)技术支持集团产品的制造和开发。我们的主要基地在大阪,伊丹和横滨。我们在九州同步加速器研究中心等外部设施设有基地
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