論文の概要: A DFT+U type functional derived to explicitly address the flat plane
condition
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.17404v1
- Date: Mon, 31 Oct 2022 15:38:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-20 22:15:41.686822
- Title: A DFT+U type functional derived to explicitly address the flat plane
condition
- Title(参考訳): 平面条件に明示的に対応させるDFT+U型関数
- Authors: Andrew Burgess, Edward Linscott, and David D. O'Regan
- Abstract要約: DFT+U型補正関数は、局所化された部分空間上で平面条件を強制する第一原理から導かれる。
相対誤差はsブロック二量体とH5+環系の総エネルギーの0.6%以下である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: A new DFT+U type corrective functional is derived from first principles to
enforce the flat plane condition on localized subspaces, thus dispensing with
the need for an ad hoc derivation from the Hubbard model. The newly derived
functional as given by equation 5 yields relative errors below 0.6% in the
total energy of the dissociated s-block dimers as well as the dissociated H5+
ring system. In comparison bare PBE and PBE+U (using Dudarev's 1998 Hubbard
functional) yields relative energetic errors as high as 8.0% and 20.5%
respectively.
- Abstract(参考訳): 新しいDFT+U型補正関数は、局所化部分空間上の平面条件を強制する第一原理から導かれるため、ハバードモデルからのアドホック導出は不要である。
式5で与えられる新しい導出関数は、解離したsブロック二量体と解離したH5+環系の総エネルギーの0.6%以下の相対誤差をもたらす。
比較において、ベア pbe と pbe+u (dudarev's 1998 hubbard functional) はそれぞれ8.0% と 20.5% の相対エネルギー誤差をもたらす。
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