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为了较清楚地阐明扫描隧道显微镜针尖在样品表面原子操纵中的具体作用,根据第一性原理的离散变分理论计算,采用“团簇模型”研究了在无外加电场下,W针尖与样品Al(111)表面Al原子的相互作用.结果表明:随着W针尖与样品表面接近到一定程度(针尖与样品表面的距离S≤10a.u.(0.53nm))时,由于针尖原子与样品表面原子的相互作用,使位于针尖正下方的表面Al原子在脱离表面时感受到一稳定的势阱,即在无外场的情况下,当W针尖与样品Al(111)表面接近到一定程度时,由于针尖的吸引作用,将使针尖正下方的Al原子自动离开样品表面而移向W针尖,实现Al(111)表面单个Al原子的操纵.
关键词: 相似文献
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Based on the first-principles all-electron full-potential augmented-plane-wave plus local orbital method, an equation of state (EOS) at OK for copper up to 10000 GPa (10^8 bar) is presented. Our recommended EOS is in good agreement with the available experimental data. Furthermore, the agreement between theoretical EOS of hcp and fcc lattices at extremely compressed condition sets the foundation of spherical atom models for high density and high temperate plasmas. 相似文献
53.
本文用Hooper一阶理论计算多组分等离子体的微观静电场几率分布,从而分析了各离化度离子的丰度分布对微观静电场几率分布和类氢离子(n→1)Lyman线形的影响。在得到光学薄Lyman线形的基础上,我们用S_n方法模拟计算了类氢氖离子的Lymanβ线形在球形等离子体中由于输运过程而引起的不透明度加宽,计算结果表明,Lymanβ线形分裂双峰的间距Aω_m几乎与光学深度无关。因此,该双峰间距可较方便地用于聚变等离子体密度的时空分辨诊断。 相似文献
54.
Finite Space Complete Basis Method: Precision Computation of High-Resolutior Spectrum near Ionization Threshold 下载免费PDF全文
A new method is proposed to describe quantum dynamical processes in finite space by using of a set ofdiscretized complete bases. In this method, the finite space complete basis is obtained by solving the self-consistent field equation with reflecting boundary conditions. Hence, both negative and positive orbital energies can be obtained. Such method can be used in systems which involve dynamics only in the reaction zone, i.e., in a finite space. To illustrate the validity of the method, we present two examples: theoretical calculation of the high excited states spectra including the continuum of sodium and barium. 相似文献
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本文论述价键优选法作为一种新颖的理论方法在材料结构预测与物性研究中的应用, 特别是在低维数纳米结构如团簇与纳米线研究中所展示的优势. 价键优选法以原子几何构型和电子云(主要是由费米能级附近的分子轨道组成, 即广义前线轨道)空间分布来合理决定纳米结构的稳定构型的选取. 本文以硅团簇为例说明价键优选法的特点, 以及锂、钠、铍、镁等金属团簇为例说明价键优选法在结构预测与材料 物性随尺寸演化规律研究中的应用, 以锂离子在MoS纳米线中的吸附为例说明价键优选法在储能材料离子传导研究中的应用, 最后总结价键优选法的进一步发展方向.
关键词:
价键优选法
团簇
纳米结构
离子传导 相似文献
59.
我们建立的非相对论性和相对论性原子组态相互作用理论计算方法可用来计算低度激发态的激发能量和辐射跃迁几率(包括允许跃迁和禁戒跃迁)。为了检查我们的计算程序,分别用两种方法计算了氦原子N=2激发态的激发能和相应的辐射跃迁几率。结果表明:非相对论性理论和相对论性理论计算结果基本一致。原子激发能量的精度为千分之几,振子强度的精度为百分之几。上述原子组态相互作用理论方法可用于计算任何原子或离化态原子。
关键词: 相似文献
60.