【摘要】 QMERA是一款将量子 力学方法的精确性与经典模拟方法的高效性有机结合者的程序,也被称为量子力学(Quantum Mechanics)与分子力学(Molecular Mechanics)的杂化方法。

QMERA

QMERA是一款将量子 力学方法的精确性与经典模拟方法的高效性有机结合者的程序,也被称为量子力学(Quantum Mechanics)与分子力学(Molecular Mechanics)的杂化方法。在利用QMERA进行模拟计算的过程中,需要在所研究体系中划分出量子力学和分子力学区域(其中量子力学区域往往是研究中的核心和兴趣所在,譬如非均相催化中的活性位点区域),然后分别调用量子力学方法中的DMol3模块和经典模拟方法中的GULP模块进行处理。QMERA提供了多种方式解决两个区域间的耦合问题。它可研究包含上千个原子的体系,在充分考虑周围原子影响的条件下,得到其核心部分的电子结构、可能的化学反应机理、紫外可见光谱、红外光谱等信息。这一方法在非均相催化、表界面吸附、聚合物间的相互作用、生物分子活性的研究中相比于传统量化方法更具优势。

 

ONETEP(线性标度方法)

ONETEP 是由剑桥凝聚态理论研究组开发的一款专门针对大体系(>500原子)研究的量子力学程序。其关键技术是采用非正交的广义万尼尔(Wannier)函数替代平面波函数进行计算,并采用FFT box技术和处理电荷密度的Density kernel稀疏矩阵方法,使模拟计算的时间与体系的大小成线性关系。因此,ONETEP也被称为线性标度的量子力学方法。其应用范围主要包括表面化学、大分子体系(蛋白质、DNA、抗体)及其它复合材料、纳米材料以及半导体、陶瓷材料缺陷等。

 

关于Materials Studio软件中的量子力学模块我们就介绍到这里了,更多的内容欢迎大家去我们指南针学院的小班课程学习,小白也能包教包会。下一期我们会继续介绍其他类型的模块。

 

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