研究目的
在设计用于密度泛函理论(DFT)计算模型体系时,需重点关注关键要素:这些要素能强化实验与理论之间的深层关联,最终深化对催化反应机理及催化剂设计策略的认知。
研究成果
该社论强调,在进行密度泛函理论(DFT)计算时,必须精心设计模型系统,以确保所采用的假设具有合理依据,并明确讨论这些假设对结论的影响。它指出表面催化反应中活性位点结构和局部环境的复杂性与动态特性,表明必须考虑这些因素才能对催化过程获得有意义的见解。
研究目的
在设计用于密度泛函理论(DFT)计算模型体系时,需重点关注关键要素:这些要素能强化实验与理论之间的深层关联,最终深化对催化反应机理及催化剂设计策略的认知。
研究成果
该社论强调,在进行密度泛函理论(DFT)计算时,必须精心设计模型系统,以确保所采用的假设具有合理依据,并明确讨论这些假设对结论的影响。它指出表面催化反应中活性位点结构和局部环境的复杂性与动态特性,表明必须考虑这些因素才能对催化过程获得有意义的见解。
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