有第一性原理计算比较好的吗?

报告摘要:由于在计算精度与计算量之间有较好的平衡,基于密度泛函理论的第一性原理计算和第一性原理分子动力学模拟已成为一种非常重要的研究手段,被广泛应用于包括物理、化学、材料以及地球和环境等诸多学科领域。以第一性原理计算为代表的计算物理也成为连接实验物理和理论物理的重要桥梁。最近,机器学习也在凝聚态物理研究中得到了很多应用。本报告将简单介绍第一性原理计算和模拟的基本概念,并用我们课题组的工作为例,介绍用机器学习和图论辅助的晶体结构搜索方法Magus,以及它在新材料设计和新奇物态研究方面的一些应用。

个人简介:孙建,南京大学物理学院和固体微结构物理国家重点实验室,教授,博士生导师。1998年进入南京大学物理系学习,分别于2002年和2007年获得本科和博士学位。先后在加拿大国家研究委员会、德国波鸿鲁尔大学、英国剑桥大学卡文迪许实验室等地从事博士后研究,2013年受聘于南京大学物理学院。研究兴趣主要集中于运用第一性原理计算来研究和探索计算凝聚态物理与材料设计中的科学问题,在高压结构相变、晶体结构预测、功能材料设计和液体振动光谱等方面做出一系列工作,已在包括Nature PhysicsPRL/PRXPNASJACS等国际一流学术刊物上发表SCI论文80余篇。曾获中国国家自然科学二等奖(第五完成人)、加拿大NSERC奖学金、德国洪堡奖学金、欧盟玛丽居里奖学金、中组部海外高层次青年人才、GRC Van Valkenburg奖、江苏省杰出青年基金、江苏省双创人才等荣誉。任中国物理学会高压物理专业委员会委员,中国材料学会计算材料学分会委员。

熊志华,王建敏,雷敏生;[J];江西科学;2005年03期
邓周虎;闫军锋;张富春;王雪文;徐建平;张志勇;;[J];光子学报;2007年S1期
张福州;王少峰;张慧力;刘瑞萍;郭平波;叶金琴;;[J];原子与分子物理学报;2008年06期
李骥;张凤英;王阳;;[J];电脑知识与技术;2010年14期
丁航晨;施思齐;姜平;唐为华;;[J];物理学报;2010年12期
忻晓桂;陈香;周晶晶;施思齐;;[J];物理学报;2011年02期
柯三黄,王仁智,黄美纯;[J];发光学报;1996年04期
王春雷;[J];四川大学学报(自然科学版);2005年S1期
王建敏;周珏;刘继东;熊志华;;[J];江西科学;2006年01期
熊志华;刘继东;雷敏生;;[J];南昌大学学报(理科版);2006年02期

【摘要】 当我们通过一些方法,如:人工设计、机器学习和结构搜索等,设计出一种新材料的时候,首先需要做的一件事情就是去判断这个材料是否稳定。

当我们通过一些方法,如:人工设计、机器学习和结构搜索等,设计出一种新材料的时候,首先需要做的一件事情就是去判断这个材料是否稳定。如果这个材料不稳定,那么后续的性能分析就犹如空中楼阁。因此,判断材料是否稳定是材料设计领域中非常关键的一个环节。接下来,我们介绍几种通过第一性原理计算判断材料是否稳定的方法。

结合能是指原子由自由状态形成化合物所释放的能量,一般默认算出来能量越低越稳定。对于简单的二元化合物AmBn(A,B为该化合物中包含的两种元素,m,n为相应原子在化学式中的数目),其结合能可表示为:

其中E(AmBn)为化学式AmBn的能量,E(A)和E(B)分别为自由原子A和B的能量,Eb越低,越稳定。

形成能是指由相应单质合成化合物所释放的能量。同样,对于二元化合物AmBn,其形成能可表示为:

其中E(A)和E(B)分别为对应单质A和B归一化后的能量。

用能量判断某一材料稳定性的时候,选择形成能可能更符合实际。因为实验合成某一材料的时候,我们一般使用其组成单质进行合成。如果想进一步判断该材料是处于稳态还是亚稳态,那么需要用凸包图(convex hull)进行。如图1所示,计算已知稳态AxBy的形成能,构成凸包图(红色虚线),其横轴为B在化学式中所占比例,纵轴为形成能。通过比较考察化合物与红色虚线的相对位置,如果在红色虚线上方则其可能分解(如:图1 插图中的D,将分解为A和B)或处于亚稳态(D的声子谱没有虚频);如果在红色虚线下方(如:图1 插图中的C),则该化合物稳定。

图 1:凸包图用于判断亚稳态和稳态[[1]]

声子谱是表示组成材料原子的集体振动模式。如果材料的原胞包含n个原子,那么声子谱总共有3n支,其中有3条声学支,3n-3条光学支。声学支表示原胞的整体振动,光学支表示原胞内原子间的相对振动。

计算出的声子谱有虚频,往往表示该材料不稳定。因为

其中ω为振动频率,β可理解为弹性常量,E(x)表示原子间相互作用能,x表示原子偏离平衡位置的位移,m为原子质量。由上式可以看出,当ω为虚频时,

,也就是表示原子平衡位置位于能量的“山顶”(类似抛物线顶点)。很明显,处于该平衡位置的原子是不稳定的。

有些情况下,我们可以利用虚频信息使不稳定的材料变得稳定。如图2所示,单层2H-NbSe2声子谱的一条声学支存在虚频,主要位于Γ点和M点1/2处(对应倒格矢的1/4位置)。倒格矢的1/4,对应晶格长度的4倍。我们可能需要将原胞沿上述倒格矢方向扩大四倍,进一步优化原子位置,才可能得到比较稳定的晶胞。

4.分子动力学和吉布斯自由能

通过能量和声子谱判断材料比较稳定之后,便可通过分析动力学或吉布斯自由能来进一步判断材料在一定温度下的稳定性。分子动力学方法:首先构建超胞,然后施加一定温度,运行一段时间之后观察原胞结构是否遭到破坏来判断该材料能否在该温度下稳定存在。吉布斯自由能可以用来比较不同构型材料在不同温度下的稳定性,如图3所示。

图3 几种碳的同素异形体在不同温度下的吉布斯自由能[[3]]

材料的弹性势能可以表示为,

其中V0为材料晶胞不受外力时的体积,Cij为弹性常量矩阵元,εi为应力。如果一个材料的是稳定的,得到的弹性能E一定大于0。这样就可以得到材料的弹性稳定性条件:矩阵C是正定的;矩阵C的所有本征值是正的;矩阵C的所有顺序主子式是正的;矩阵C的任意子式都是正的。因此,不同晶系材料的弹性常量矩阵元需要满足不同的条件,具体可查看文献“Necessary and sufficient

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