PLATO ( Package for Linear -combination of ATomic Orbitals ) es un conjunto de programas para cálculos de estructura electrónica. Su nombre proviene de la elección del conjunto de bases (orbitales atómicos) utilizado para expandir las funciones de onda electrónicas .
PLATO es un código, escrito en C, para el modelado eficiente de materiales. Es un código de enlace fuerte (tanto ortogonal como no ortogonal), que permite cargas multipolares y espín electrónico. También contiene programas de Teoría del Funcional de la Densidad para construir modelos de enlace fuerte. El programa de Enlace Fuerte del Funcional de la Densidad se puede aplicar a sistemas con condiciones de contorno periódicas en tres dimensiones ( cristales ), así como a cúmulos y moléculas . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
Cómo funciona PLATO
El método que PLATO utilizaba para realizar cálculos de teoría del funcional de la densidad (ya no disponible) se resume en varios artículos: [ 5 ] [ 6 ] . [ 7 ] Se está desarrollando un nuevo conjunto de programas de teoría del funcional de la densidad que utiliza expansiones orbitales gaussianas para el conjunto de base (aún no disponible). El método que PLATO utiliza para realizar simulaciones de enlace fuerte se resume en los siguientes artículos: [ 8 ] [ 9 ]
Aplicaciones de PLATO
A continuación se enumeran algunos ejemplos de su uso.
Rieles
- Defectos puntuales en metales de transición : Se han realizado cálculos de teoría funcional de la densidad para estudiar las tendencias sistemáticas del comportamiento de los defectos puntuales en metales de transición de tipo abeja. [ 10 ]
Superficies
- Interacción de moléculas de C 60 en Si(100) : Las interacciones entre pares de moléculas de C 60 adsorbidas sobre la superficie de Si(100) se han estudiado mediante una serie de cálculos DFT. [ 11 ]
Moléculas
- Método eficiente basado en orbitales locales para dinámica ultrarrápida : Se simula la evolución de electrones en moléculas bajo la influencia de campos eléctricos dependientes del tiempo. [ 12 ]
Véase también
Referencias
- ↑ Nguyen-Manh, D.; Horsfield, AP; Dudarev, SL (2006-01-03). "Defectos atómicos autointersticiales en metales de transición bcc: tendencias específicas de grupo". Physical Review B . 73 (2) 020101. American Physical Society (APS). Bibcode : 2006PhRvB..73b0101N . doi : 10.1103/physrevb.73.020101 . ISSN 1098-0121 .
- ↑ Smith, Roger; Kenny, SD; Sanz-Navarro, CF; Belbruno, Joseph J (2003-10-13). "Superficies nanoestructuradas descritas por métodos de simulación atomística". Journal of Physics: Condensed Matter . 15 (42). IOP Publishing: S3153– S3169. Bibcode : 2003JPCM...15S3153S . doi : 10.1088/0953-8984/15/42/012 . ISSN 0953-8984 . S2CID 250851134 .
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- ↑ Gilbert, CA; Smith, R; Kenny, SD; Murphy, ST; Grimes, RW; Ball, JA (2009-06-12). "Un estudio teórico de defectos puntuales intrínsecos y cúmulos de defectos en espinela de aluminato de magnesio" . Journal of Physics: Condensed Matter . 21 (27) 275406. IOP Publishing. Bibcode : 2009JPCM...21A5406G . doi : 10.1088/0953-8984/ 21 /27/275406 . ISSN 0953-8984 . PMID 21828490. S2CID 2642437 .
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- ↑ Boleininger, Max; Horsfield, Andrew P. (2017-07-28). "Método eficiente basado en orbitales locales para dinámica ultrarrápida". The Journal of Chemical Physics . 147 (4). AIP Publishing: 044111. Bibcode : 2017JChPh.147d4111B . doi : 10.1063/1.4995611 . hdl : 10044/1/50079 . ISSN 0021-9606 . PMID 28764349 .
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