렉시프

ReaxFF

ReaxFF("활성력장"용)는 윌리엄 A의 Adri van Duin이 개발한 본드 오더 기반의 힘장이다. Goddard, III, 그리고 캘리포니아 공과대학의 동료들. 그것의 응용 프로그램 중 하나는 분자 역학 시뮬레이션이다. 전통적인 힘 장은 결합을 깨뜨리고 형성해야 하는 요건 때문에 화학 반응을 모형화할 수 없는 반면(힘 영역의 기능적 형태는 모든 결합을 명시적으로 정의하는 것에 달려 있다), ReaxFF는 결합 주문에 찬성하는 명시적 결합을 회피하여 지속적인 결합 형성/파기를 허용한다. ReaxFF는 가능한 일반화를 목표로 하고 있으며, 탄화수소 반응, 알록시실란 젤화, 전이금속 촉매 나노튜브 형성, 그리고 리이온 배터리2, TiO, 폴리머, 고에너지 소재와 같은 많은 첨단 재료 용도에 대해 매개변수화 및 시험되었다.[1]

각 원소에 대해 단 하나의 원자형만을 가지고 있는 상태에서 결합파단 및 형성을 처리할 수 있다는 점에서 ReaxFF는 많은 매개변수를 가진 상당히 복잡한 힘장이다.[2] 따라서 결합 및 각도 스트레칭, 활성화 및 반응 에너지, 상태 방정식, 표면 에너지 등을 포함하여 관련 화학 위상 공간을 포괄하는 광범위한 훈련이 필요하다. 일반적으로, 반드시 그렇지는 않지만, 훈련 데이터는 전자 구조 방법으로 생성된다. 실무에서 DFT 계산은 특히 더 정확한 기능을 이용할 수 있기 때문에 실용적 접근법으로 종종 사용된다. 그러한 복잡한 힘 영역의 매개변수화를 위해, 글로벌 최적화 기법은 훈련 데이터를 가장 가깝게 설명하는 매개변수 세트를 얻을 수 있는 최선의 기회를 제공한다.[3]

참조

  1. ^ Senftle, Thomas P; Hong, Sungwook; Islam, Md Mahbubul; Kylasa, Sudhir B; Zheng, Yuanxia; Shin, Yun Kyung; Junkermeier, Chad; Engel-Herbert, Roman; Janik, Michael J; Aktulga, Hasan Metin; Verstraelen, Toon; Grama, Ananth; van Duin, Adri C T (November 2016). "The ReaxFF reactive force-field: development, applications and future directions". NPJ Computational Materials. 2 (1): 15011. Bibcode:2016npjCM...215011S. doi:10.1038/npjcompumats.2015.11.
  2. ^ "The Force Field File — ReaxFF 2019.3 documentation". Software for Chemistry & Materials. Retrieved 5 February 2020.
  3. ^ Shchygol, Ganna; Yakovlev, Alexei; Trnka, Tomáš; van Duin, Adri C. T.; Verstraelen, Toon (10 December 2019). "ReaxFF Parameter Optimization with Monte-Carlo and Evolutionary Algorithms: Guidelines and Insights". Journal of Chemical Theory and Computation. 15 (12): 6799–6812. doi:10.1021/acs.jctc.9b00769. PMID 31657217. S2CID 204947285.

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