用户工具

站点工具


adf:potential2020

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

后一修订版
前一修订版
adf:potential2020 [2020/11/30 18:01] – 创建 liu.junadf:potential2020 [2023/12/06 20:24] (当前版本) liu.jun
行 1: 行 1:
-======= 如何计算分子的静电势 ======+======= 分子的静电势图、RDG函数 ======
  
-任何一个单点计算,均能自动得到等静电势面。我们以水分子为例,用三种方式来演示静电势面。以下操作均在View窗口。并且都设置了图像的透明度为50%。设置方法参考:[[adf:transparrency]]+任何一个单点计算,均能自动得到等静电势面、RDG函数例如: 
 + 
 +{{ :adf:ef0112.png?650 }} 
 + 
 +我们以水分子为例,用三种方式来演示静电势面。以下操作均在View窗口。并且都设置了图像的透明度为50%。设置方法参考:[[adf:transparrency]]
  
 AMSView中,静电势的单位是原子单位:1 a.u. = 2.721138505(60)x 10<sup>1</sup> V AMSView中,静电势的单位是原子单位:1 a.u. = 2.721138505(60)x 10<sup>1</sup> V
  
 以下操作均在View窗口。并且都设置了图像的透明度为50%。设置方法参考:[[adf:transparrency]] 以下操作均在View窗口。并且都设置了图像的透明度为50%。设置方法参考:[[adf:transparrency]]
 +
 +<color blue>以下以静电势为例,RDG可以类似查看,在Select Field中,选择Properties - RDG SCF即可。</color>
 ====静电势的等值面==== ====静电势的等值面====
 静电势的等值面,顾名思义,整个曲面上的静电势的值是相等的。也就是我们设置的数值。点击Add > Isosurface。将最前面的框勾选,表示显示该函数。Select Field选择Potential > Coulomb Potential SCF。输入数值,例如-0.03,即看到静电势为-0.03的等值面。如下图: 静电势的等值面,顾名思义,整个曲面上的静电势的值是相等的。也就是我们设置的数值。点击Add > Isosurface。将最前面的框勾选,表示显示该函数。Select Field选择Potential > Coulomb Potential SCF。输入数值,例如-0.03,即看到静电势为-0.03的等值面。如下图:
行 27: 行 33:
  
 如果静电势的范围设置的更大一些,例如-1.0到0.1,那么离原子核比较近的区域,就没有等高线存在了,因为那些区域静电势都很低,离原子核越近越低。 如果静电势的范围设置的更大一些,例如-1.0到0.1,那么离原子核比较近的区域,就没有等高线存在了,因为那些区域静电势都很低,离原子核越近越低。
 +
 +<color green>**注意:**因为静电势变化很剧烈,因此默认将静电势求了log之后显示的。用户可以自行对比不勾选窗口底部的log,看看显示效果的差异。</color>
 ====等电子密度面上显示静电势的分布==== ====等电子密度面上显示静电势的分布====
 这是为了显示在电子密度等值面上,通过颜色来标记在该等值面上,静电势的分布情况。 这是为了显示在电子密度等值面上,通过颜色来标记在该等值面上,静电势的分布情况。
adf/potential2020.1606730511.txt.gz · 最后更改: 2020/11/30 18:01 由 liu.jun

© 2014-2022 费米科技(京ICP备14023855号