调整LC-WPBE的范围分离,用于有机电子产品

优化TADF排放

远程校正密度功能理论可以改善处理电荷转移状态的DFT的一些已知问题(例如,推拉系统)。这些系统对 organic electronics,最近对于所谓的热活化延迟荧光(TADF),OLED中的三重激子慢慢转化为能够发荧光的单态激子。为了最大化发光产量,通常最小化的单态三重态间隙,同时最大化 旋转轨道耦合矩阵元素.

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最佳范围分离参数伽马产生与电离电位(IP)对应的同性能。最佳γ会与分子不同。扫描多个伽马’然后,进一步炼油是Python福彩3d字迷的典型任务  pl  可以让你的生活更轻松。

用于LC-WPBE的调整伽玛

为了让您开始调整范围分离混合动力车(RSH)为您自己的感兴趣系统,我们提供这里 示例福彩3d字迷tune lc-wpbe 用于推挽式系统p-Nitaniline。在ADF2017中 用yukawa切换的rshs,可在xcfun提供,均可改变伽玛。因此,我们将使用LCY-WPBE,与LC-WPBE不同,符合误差功能切换。育川交换实际上具有更高的雾化能量和rydberg激励的准确性,如图所示 akinaga和十否 .

从命令行运行plams福彩3d字迷,例如$ adfbin / plams gammascan.py> gammascan.out

小费 :Windows和Mac用户可以使用预先配置的命令行如解释 这里 .

福彩3d字迷首先定义要优化的目标。它同时最大限度地减少了中性和阴离子系统的HOMO和IP之间的差异,后者是优化湖泊尽可能接近到基本差距的代理,之后 Kronik和Coworkers的建议.

然后定义了作业类型,并且从ADF建模套件附带的分子数据库中读取的分子。我们从基本的ADF设置和伽马空间中的大步开始,随后通过更好的基础设定和更高的数字精度来进一步改进。

0.3-0.4-0.5的第一个最佳值为0.4:

gamma  J
0.3000 0.01767257
0.4000 0.00307860
0.5000 0.01202306

在最后一部分中,我们切换到TZP的基础并在第一个最小值周围运行更精细的网格:

gamma 	 J
0.3500 	 0.01303417
0.3700 	 0.00987240
0.3900 	 0.00691411
0.4100 	 0.00420414
0.4300 	 0.00207710
0.4500 	 0.00232538
Refined optimal gamma value: 0.4300

确保联系我们的 支持团队 如果您对调整RSH的福彩3d字迷或类似的任务有任何疑问或问题,可以从自动化中受益!

您也可能有兴趣查看我们的高级教程,请优化Tadf发射器,包括单线三态间隙和旋转轨道耦合计算。

优化TADF发射器教程

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