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如何搭建C9H5NS2分子結構

鴻之微 ? 來源:鴻之微 ? 作者:鴻之微 ? 2022-10-11 16:01 ? 次閱讀

Nanodcal是一款基于非平衡態格林函數-密度泛函理論(NEGF - DFT)的第一性原理計算軟件,主要用于模擬器件材料中的非線性、非平衡的量子輸運過程,是目前國內擁有自主知識產權的基于第一性原理的輸運軟件。可預測材料的電流 - 電壓特性、電子透射幾率等眾多輸運性質。

迄今為止,Nanodcal 已成功應用于1維、2維、3維材料物性、分子電子器件、自旋電子器件、光電流器件、半導體電子器件設計等重要研究課題中,并將逐步推廣到更廣闊的電子輸運性質研究的領域。

本期將給大家介紹Nanodcal分子電子學3.2.1.2-3.1.3的內容。

3.2.1.2 搭建C9H5NS2分子結構

(1)從數據庫中導入leucoline晶體,File—Import,找到leucoline.hzw導入(如果DeviceStudio版本較低,可以在附件中找到leucoline.hzw并導入);

f6b4a968-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-25:

(2)點擊Hydrogen passivation,給分子加氫;

f6efbad0-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-26:

(3)點擊3D Viewer下的yx View按鈕;

f7286f60-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-27:

(4)選中下圖中的H原子;

(5)雙擊Properties欄下ElementSymbol的H,在元素周期表中選擇S替換;

f7445144-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-29:

(6)選中下圖中的C原子,可以在Properties欄中看到該原子的位置信息,再點擊Move Atom,選中所有原子進行平移,使得紅框中的原子的坐標變為[0,0,0];

f76dbb7e-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-30:

(7)點擊Angle測量出下圖所示的角度;

f7faef08-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-31:

(8)點擊Rotate Atom,進行如下旋轉操作,將兩個S原子處于同一個XY平面內;

f837ee12-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-32:

3.1.3 搭建Al-C9H5NS2-Al Bulk體系

(1)選中整個分子,右擊Copy,點擊之前建好的Al電極的hzw文件,在空白處右擊Paste;

f85f1ac8-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-33:

(2)點擊3D Viewer下的yx View,再點擊Move Atom,適當的向上移動分子的位置使得分子和Al電極沒有交疊;

f887bb86-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-34:

(3)點擊Distance測量S原子到特定Al原子的距離;

f8afba6e-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-35:

(4)點擊Move Atom,選中分子并移動,使得S原子到特定Al原子的距離相等,并且S原子與特定Al原子在用一條直線上;

f8c1fbac-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-36:

(5)點擊Convert to Crystal,按下圖中的Primitive Vectors進行輸入;

f8d62f78-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-37:

(6)點擊Center,將原子移至中心,如下圖所示;

(7)將該Bulk體系的信息導出為VASP的輸入文件Simulator—VASP—VASPInput,固定Al電極只馳豫分子的結構,對于VASP的操作,這里不展開介紹;

f9057fc6-487e-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

圖 3-39:

審核編輯:彭靜
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:產品教程|Nanodcal分子電子學(Al-C9H5NS2-Al分子器件輸運02)

文章出處:【微信號:hzwtech,微信公眾號:鴻之微】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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