【摘 要】
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锕系材料,特别是氧化物体系,其物理及化学性质的研究对实验和理论来说都具有挑战性。由于体系的毒性和放射性,很难进行实验表征。从理论的角度来看,由于f 电子的强相关联
【机 构】
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中国科学院山西煤炭化学研究所&中科合成油技术有限公司
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锕系材料,特别是氧化物体系,其物理及化学性质的研究对实验和理论来说都具有挑战性。由于体系的毒性和放射性,很难进行实验表征。从理论的角度来看,由于f 电子的强相关联特性,密度泛函理论(DFT)中的前三代交换相关泛函(LDA,GGA,和meta-GGA)错误地预测了这些氧化物体系的电子性质(由于自相互作用误差的存在)。进一步,自相互作用修正方法(SIC),DFT+U 方法和动力学平均场理论(DMFT)已经成功地应用于锕系材料体系,然而这些方法仍然存在不足之处,比如说在DFT+U 和DMFT 方法中,Harbbard U 参数通常依靠经验来确定,其强烈的体系依赖性从而成为制约该方法应用主要弊端。第四代交换相关泛函,特别是新型屏蔽杂化泛函(HSE),在预测锕系氧化物体系的电子性质,结构性质及光学性质上取得了巨大成功。在该报告中,我们将系统比较不同方法在预测锕系材料体系(特别是氧化物体系)的优缺点,同时详细介绍本课题组在利用新型屏蔽杂化泛函研究锕系材料体系所取得的最新进展。
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