Browse Wiki & Semantic Web

Jump to: navigation, search
Http://dbpedia.org/resource/Density functional theory
  This page has no properties.
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 
http://dbpedia.org/resource/Density_functional_theory
http://dbpedia.org/ontology/abstract Теорія функціонала густини (в англомовній Теорія функціонала густини (в англомовній літературі часто використовується скорочення DFT) — метод чисельних квантово-механічних обчислень, що застосовується в фізиці, хімії та матеріалознавстві для моделювання електронної структури (здебільшого основного стану) багатоелектронних систем атомів, молекул та конденсованих фаз речовини. У цьому методі властивості багатоелекронної системи визначаються функціоналом, який залежить тільки від просторово-неоднорідної електронної густини. Метод належить до найпопулярніших в обчислювальній фізиці та квантовій хімії. Метод функціонала густини набув популярності в фізиці твердого тіла в 1970-х, Однак він вважався недостатньо точним для квантової хімії до 1990-х, доки теоретичні наближення не були вдосконалені використанням модельних потенціалів для обмінної взаємодії та електронних кореляцій. Обчислювальне навантаження невелике в порівнянні з традиційними методами, такими як метод Гартрі-Фока та його сучасних модифікацій. Попри покращення метод досі має складнощі з описом міжмолекулярної взаємодії (що важливо для хімічних реакцій), особливо сил Ван дер Ваальса, збуджень із переносом заряду, перехідних станів, глобальних поверхонь потенціалу, взаємодії з домішками та інших сильно корельованих систем, в розрахунках ширини забороненої зони, описі феромагнетизму в напівпровідниках. Неповне врахування дисперсійної взаємодіїнегативно впливає на розрахунки систем, в яких міжмолекулярна взаємодія має вирішальне значення (наприклад, взаємодії між атомами інертних газів), чи тоді, коли дисперсія конкурує з іншими ефектами (наприклад, в біологічних молекулах). Розробляються нові варіанти методу, що намагаються обійти цю проблему через зміни в функціоналі або додаванням нових членів.в функціоналі або додаванням нових членів. , Täthetsfunktionalteori (DFT) är en kvantmeTäthetsfunktionalteori (DFT) är en kvantmekanisk metod som används inom fysik och kemi för att undersöka elektronstrukturen hos flerkroppssystem, eller för att vara mer precis, molekyler och det fasta tillståndet. DFT hör till de mest populära och mångsidiga metoderna som finns inom fasta tillståndets fysik (beräkningsfysik) och beräkningskemi.ysik (beräkningsfysik) och beräkningskemi. , Teoria funkcjonału gęstości (DFT, ang. denTeoria funkcjonału gęstości (DFT, ang. density functional theory) – filar szeregu metod kwantowo-mechanicznych, służących do modelowania budowy cząsteczek chemicznych lub kryształów. Metody te są alternatywą do metod opartych na funkcjach falowych. Teoria ta zakłada, że wszystkie własności układu kwantowego w stanie stacjonarnym wynikają z gęstości elektronowej stanu podstawowego. Mówiąc ściślej, zakłada się, że wszystkie obserwable są jednoznacznymi funkcjonałami gęstości elektronowej stanu podstawowego. W stanie stacjonarnym zewnętrzny potencjał dla ruchu elektronów (potencjał jąder atomowych lub zewnętrzny potencjał elektrostatyczny) jest niezależny od czasu. Rozszerzeniem DFT na stany ze zmiennym potencjałem zewnętrznym, np. sinusoidalnie zmiennym, pochodzącym od fali elektromagnetycznej, jest (ang. time-dependent density functional theory). Teoria DFT opiera się na twierdzeniach Hohenberga-Kohna. Praktyczną realizacją metody DFT jest metoda Kohna-Shama.izacją metody DFT jest metoda Kohna-Shama. , Density-functional theory (DFT) is a compuDensity-functional theory (DFT) is a computational quantum mechanical modelling method used in physics, chemistry and materials science to investigate the electronic structure (or nuclear structure) (principally the ground state) of many-body systems, in particular atoms, molecules, and the condensed phases. Using this theory, the properties of a many-electron system can be determined by using functionals, i.e. functions of another function. In the case of DFT, these are functionals of the spatially dependent electron density. DFT is among the most popular and versatile methods available in condensed-matter physics, computational physics, and computational chemistry. DFT has been very popular for calculations in solid-state physics since the 1970s. However, DFT was not considered accurate enough for calculations in quantum chemistry until the 1990s, when the approximations used in the theory were greatly refined to better model the exchange and correlation interactions. Computational costs are relatively low when compared to traditional methods, such as exchange only Hartree–Fock theory and its descendants that include electron correlation. Since, DFT has become an important tool for methods of nuclear spectroscopy such as Mössbauer spectroscopy or perturbed angular correlation, in order to understand the origin of specific electric field gradients in crystals. Despite recent improvements, there are still difficulties in using density functional theory to properly describe: intermolecular interactions (of critical importance to understanding chemical reactions), especially van der Waals forces (dispersion); charge transfer excitations; transition states, global potential energy surfaces, dopant interactions and some strongly correlated systems; and in calculations of the band gap and ferromagnetism in semiconductors. The incomplete treatment of dispersion can adversely affect the accuracy of DFT (at least when used alone and uncorrected) in the treatment of systems which are dominated by dispersion (e.g. interacting noble gas atoms) or where dispersion competes significantly with other effects (e.g. in biomolecules). The development of new DFT methods designed to overcome this problem, by alterations to the functional or by the inclusion of additive terms, is a current research topic. Classical density functional theory uses a similar formalism to calculate properties of non-uniform classical fluids. Despite the current popularity of these alterations or of the inclusion of additional terms, they are reported to stray away from the search for the exact functional. Further, DFT potentials obtained with adjustable parameters are no longer true DFT potentials, given that they are not functional derivatives of the exchange correlation energy with respect to the charge density. Consequently, it is not clear if the second theorem of DFT holds in such conditions.d theorem of DFT holds in such conditions. , Teori fungsi kerapatan (DFT, Density functTeori fungsi kerapatan (DFT, Density functional theory) merupakan salah satu dari beberapa pendekatan populer untuk perhitungan struktur elektron banyak-partikel secara mekanika kuantum untuk sistem molekul dan . Teori Fungsi Kerapatan (DFT) adalah teori mekanika kuantum yang digunakan dalam fisika dan kimia untuk mengamati keadaan dasar dari sistem banyak partikel.keadaan dasar dari sistem banyak partikel. , 밀도범함수 이론(Density functional theory, DFT)은 밀도범함수 이론(Density functional theory, DFT)은 물질, 분자 내부에 전자가 들어있는 모양과 그 에너지를 양자역학으로 계산하기 위한 이론의 하나이다. 이를 통해 어떤 분자가 세상에 존재할 수 있는지 없는지의 여부, 특정 분자의 모양과 성질 등등을 예측할 수 있다. 컴퓨터를 사용하는 과학 계산들 중에서, 가장 널리 쓰이는 양자역학 계산 분야 중 하나이다. 그러나, 상사 구조를 갖는 다체 문제에 어디든 적용할 수 있으므로, 최근 전자구조와 별 상관 없는 많은 통계물리학에 사용되기도 하다.있으므로, 최근 전자구조와 별 상관 없는 많은 통계물리학에 사용되기도 하다. , La teoria del funzionale della densità (Density Functional Theory, DFT) è una teoria quantistica microscopica per lo studio di sistemi a molti elettroni (atomi, molecole, solidi, ecc.). , A Teoria do Funcional da Densidade (do ingA Teoria do Funcional da Densidade (do inglês, Density Functional Theory, DFT) é uma das mais populares teorias da mecânica quântica utilizada para descrever propriedades eletrônicas na física do estado sólido, química quântica, ciência dos materiais, bioquímica, biologia, nano-sistemas e sistemas em escala atômica. Com essa teoria, as propriedades de um sistema com muitos elétrons podem ser determinadas aplicando funcionais, funções que recebem como argumento uma outra função, sobre a densidade eletrônica, o que origina o nome Teoria do Funcional da Densidade. A DFT é um dos métodos mais versáteis disponíveis em física da matéria condensada, física computacional e química computacional devido a generalidade de seus fundamentos e a flexibilidade de implementação. Os cálculos de DFT são ab initio (de primeiros princípios) não usam parâmetros experimentais ou empíricos e têm grande impacto na ciência dos materiais por seu poder preditivo com um custo computacional praticável.ivo com um custo computacional praticável. , 密度汎関数理論(みつどはんかんすうりろん、英: density functional密度汎関数理論(みつどはんかんすうりろん、英: density functional theory、略称: DFT)は電子系のエネルギーなどの物性を電子密度から計算することが可能であるとする理論である。また密度汎関数法(みつどはんかんすうほう)は密度汎関数理論に基づく電子状態計算法である。 密度汎関数理論は物理や化学の分野で、原子、分子、凝集系などの多体電子系の電子状態を調べるために用いられる量子力学の手法である。この理論では多体系の全ての物理量は空間的に変化する電子密度の汎関数(すなわち関数の関数)として表され、密度汎関数理論という名前はそこから由来している。密度汎関数理論は凝集系物理学や計算物理、計算化学の分野で実際に用いられる手法の中で、もっとも使われていて汎用性の高い手法である。 1970年代には密度汎関数理論は固体物理でよく用いられるようになった。多くの固体で密度汎関数理論を用いた計算は実験結果との十分な一致を得ることができ、しかも計算コストもハートリー–フォック法やその派生といった多体の波動関数を用いる手法と比べて小さかった。密度汎関数理論を用いた方法は1990年代までは量子化学の計算には十分な精度がでないと考えられていたが、交換-相関相互作用に対する近似が改善されることによって今日では化学と固体物理学の両方の分野を牽引する手法の一つとなっている。 このような進歩にも関わらず、分子間相互作用(特にファンデルワールス力)や、電荷移動励起、ポテンシャルエネルギー面、強い相関を持った系を表現することや、半導体のバンドギャップを計算することは、未だに密度汎関数理論を用いた手法での扱いが難しい。(すくなくとも単独では)分散を表現するのに効果的な密度汎関数理論を用いた手法は今のところ存在せず、分散が支配する系(例えば、相互作用しあう希ガス原子)や分散が他の効果と競い合うような系(例えば生体分子)では適切な取り扱いを難しくしている。この問題を解決するために、汎関数を改善したり、他の項を取り入れたりする手法が現在の研究の話題となっている。に、汎関数を改善したり、他の項を取り入れたりする手法が現在の研究の話題となっている。 , Теория функционала плотности (англ. densitТеория функционала плотности (англ. density functional theory, DFT) — метод расчёта электронной структуры систем многих частиц в квантовой физике и квантовой химии. В частности, применяется для расчёта электронной структуры молекул и конденсированного вещества. Является одним из наиболее широко используемых и универсальных методов в вычислительной физике и вычислительной химии. Твёрдое тело рассматривается как система, состоящая из большого числа одинаково взаимодействующих между собой электронов, удерживаемых вместе решёткой из атомных ядер. Основная идея метода заключается в использовании понятия электронной плотности в основном состоянии, её распределение описывается одночастичным уравнением Шрёдингера.ается одночастичным уравнением Шрёдингера. , Dichtheidsfunctionaaltheorie (soms ook denDichtheidsfunctionaaltheorie (soms ook densiteitsfunctionaaltheorie, Engels: Density Functional Theory, DFT) is een kwantummechanische methode die wordt toegepast in de natuur- en scheikunde. De theorie wordt gebruikt bij het onderzoek naar de van grotere moleculen. Ook zijn er toepassingen voor het bestuderen van vaste stoffen en vloeistoffen. Voor de ontwikkeling van de dichtheidsfunctionaaltheorie verkreeg Walter Kohn in 1998 de Nobelprijs voor de Scheikunde. in 1998 de Nobelprijs voor de Scheikunde. , 密度泛函理论 (英語:density functional theory,简称DFT)是一种研究多电子体系电子结构的量子力学方法。密度泛函理论在物理和化学上都有广泛的应用,特别是用来研究分子和凝聚态的性质,是凝聚态物理和计算化学领域最常用的方法之一。 , La teoría del funcional de la densidad (TFLa teoría del funcional de la densidad (TFD o DFT por sus siglas en inglés: Density functional theory), aplicada a sistemas electrónicos, es un procedimiento variacional alternativo a la solución de la ecuación de Schrödinger, donde el funcional de la energía electrónica es minimizado con respecto a la densidad electrónica. Es uno de los métodos más utilizados en los cálculos cuánticos de la estructura electrónica de la materia, tanto en la física de la materia condensada como en la química cuántica. Los orígenes de la teoría del funcional de la densidad electrónica se encuentran en un modelo desarrollado por y Enrico Fermi a final de los años 1920. Sin embargo, no fue hasta mediados de los años 1960 cuando las contribuciones de , Walter Kohn y establecieron el formalismo teórico en el que se basa el método usado actualmente. En 1998, Walter Kohn recibió el premio Nobel de Química por sus aportes al desarrollo de esta teoría.​ Los métodos tradicionales dentro de las teorías de la estructura electrónica de la materia, en particular la teoría de Hartree-Fock y los derivados de este formalismo, se basan en una función de onda multielectrónica.​ Si bien esta resolución de la ecuación de Schrödinger permite describir de forma exacta el comportamiento de los sistemas muy pequeños, su capacidad de predicción se ve limitada por el hecho de que sus ecuaciones son demasiado complejas de resolver numéricamente o menos aún analíticamente. La TFD reformula el problema para ser capaz de obtener, por ejemplo, la energía y la distribución electrónica del estado fundamental, trabajando con el funcional de la densidad electrónica en vez de con la función de ondas. Una ventaja es que la densidad es una magnitud mucho más simple que la función de ondas y por lo tanto más fácil de calcular y en la práctica son accesibles sistemas mucho más complejos: la función de ondas de un sistema de N electrones depende de 3N variables, mientras que la densidad electrónica solo depende de 3 variables. Una desventaja es que, salvo los casos más simples, no se conoce de manera exacta el funcional que relaciona esta densidad con la energía del sistema. En la práctica, se usan funcionales que se han comprobado que dan buenos resultados. Originalmente, la TFD se desarrolló en el marco de la teoría cuántica no relativista (ecuación de Schrödinger independiente del tiempo) y de la aproximación de Born-Oppenheimer. La teoría fue extendida posteriormente al dominio de la mecánica cuántica dependiente del tiempo, y se habla de la TD-DFT o Teoría del Funcional de la Densidad Dependiente del Tiempo y del dominio relativista. Entre otras cosas, esto permite calcular estados excitados. Este método es uno de los exponentes máximos de la interpretación probabilística de la mecánica cuántica.ón probabilística de la mecánica cuántica. , Is éard is teoiric na feidhme dlúis ( TFD Is éard is teoiric na feidhme dlúis ( TFD ) ann ná modh samhaltaithe i gcomhair samhaltaithe meicniúla candamaí a ríomh, a úsáidtear san fhisic, sa cheimic agus eolaíocht na n-ábhar, chun imscrúdú a dhéanamh ar struchtúr leictreonach (nó struchtúr núicléach ) (an bhunstaid go príomha) de chórais le go leor corp, go háirithe adaimh, móilíní, agus na pasanna comhdhlúite. Ag baint úsáide as an teoiric, is féidir na hairíonna a bhaineann le córas il-leictreon a chinneadh trí úsáid a bhaint as feidhmeáin, .i. feidhmeanna feidhm eile.s feidhmeáin, .i. feidhmeanna feidhm eile. , La théorie de la fonctionnelle de la densiLa théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT, sigle pour Density Functional Theory) est une méthode de calcul quantique permettant l'étude de la structure électronique, en principe de manière exacte.Au début du XXIe siècle, il s'agit de l'une des méthodes les plus utilisées dans les calculs quantiques aussi bien en physique de la matière condensée qu'en chimie quantique en raison de son application possible à des systèmes de tailles très variées, allant de quelques atomes à plusieurs centaines. L'accroissement de la puissance informatique et le développement d'algorithmes de plus en plus performants ont contribué à l'évolution des techniques de modélisation des matériaux à l'échelle atomique. Il est actuellement possible de caractériser fidèlement les propriétés de nombreux matériaux en appliquant des méthodes basées sur les lois fondamentales de la mécanique quantique et de l'électromagnétisme. Même si l'étude pratique de systèmes complexes nécessite quelques approximations, les résultats ne dépendent d'aucun paramètre empirique ajustable. C'est la raison pour laquelle ces techniques sont communément appelées calculs ab-initio ou calculs des premiers principes. Ces méthodes ont été largement appliquées à l'étude des oxydes et ont contribué à améliorer notre compréhension de l'origine microscopique de leurs propriétés. La théorie de la fonctionnelle de la densité est actuellement la technique des premiers principes la plus largement utilisée en physique de la matière condensée. La DFT repose sur les deux théorèmes de Hohenberg et Kohn. Le premier théorème stipule qu’à une densité électronique donnée correspond une fonction d’onde unique. Le second théorème postule que l’énergie, fonctionnelle de la densité électronique, obéit au principe variationnel. Ainsi, selon les deux théorèmes de Hohenberg et Kohn, on peut connaître totalement l’état d’un système électronique en déterminant sa densité électronique et on peut obtenir la densité électronique de l’état fondamental en minimisant l’énergie du système. Les méthodes traditionnelles dans les théories de la structure électronique de la matière, en particulier la théorie Hartree-Fock et les méthodes dérivées de ce formalisme, se fondent sur une fonction d'onde multiélectronique. L'objectif principal de la théorie de la fonctionnelle de la densité est de remplacer la fonction d'onde multiélectronique par la densité électronique en tant que quantité de base pour les calculs. Alors que la fonction d'onde multiélectronique dépend de 3N variables (où N est le nombre total de particules du système), la densité est seulement fonction de trois variables ; il s'agit donc d'une quantité plus facile à traiter tant mathématiquement que conceptuellement. Le principe de la DFT consiste en une reformulation du problème quantique à N corps en un problème monocorps (ou, à la rigueur, bi-corps si l'on considère les problèmes de spin) avec pour paramètre la densité électronique. L'idée centrale de la DFT est que la seule densité électronique de l'état fondamental du système détermine entièrement les valeurs moyennes des observables, comme l'énergie. La DFT trouve ses origines dans le modèle développé par Llewellyn Thomas et Enrico Fermi à la fin des années 1920. Néanmoins il faudra attendre le milieu des années 1960 et les contributions de , Walter Kohn et pour que soit établi le formalisme théorique sur lequel repose la méthode actuelle. La DFT a été à l'origine principalement développée dans le cadre de la théorie quantique non-relativiste (équation de Schrödinger indépendante du temps) et dans l'approximation de Born-Oppenheimer. La théorie fut par la suite étendue au domaine de la mécanique quantique dépendante du temps (on parle alors de TDDFT pour Time-Dependent Density Functional Theory) et au domaine relativiste. La DFT est également utilisée pour la description thermodynamique des fluides classiques.on thermodynamique des fluides classiques. , نظرية الدالة الوظيفية للكثافة (DFT, Densitنظرية الدالة الوظيفية للكثافة (DFT, Density Functional Theory) هي أحد أهم الطرق المستعملة في الفيزياء والكيمياء النظريين وبواسطتها نستطيع أن نحدد خصائص نظام متعدد الجسيمات (الطاقة الكلية للنظام، الكثافة الإلكترونية للمدارات، المعاملات الفيزيائية والضوئية للمادة....)، وهي واحدة من أكثر الطرق استخداما في العمليات الحسابية الكمومية بسبب إمكانية تطبيقها على أنظمة متنوعة وبتكلفة وسرعة العالية. تعتمد الطرق التقليدية في حلها معادلة شرودنغر لنظام مكون من عدة ذرات ولا سيما نظرية هارتري-فوك والطرق المستنبطة منها على الدالة الموجية ذات 3N متغير (حيث N هو العدد الإجمالي لجزيئات النظام)، لذلك تكون لمعادلات المراد حلها جد معقدة وتتطلب جهدا كبيرا· الهدف الرئيسي نظرية الرئيسي نظرية الدالة الوظيفية للكثافة هو استبدال الدالة الموجية بالدالة الوظيفية للكثافة ذات ثلاثة متغيرات فقط وجعلها كقاعدة للحساب، لذلكفالتعامل معها كمفهوم رياضي أو فيزيائي هو أسهل بكثير، فمبدأ DFT هو إعادة صياغة للمسألة الكمومية وتحويلها من مسألة لنظام متعددالجسيمات إلى مسألة أحادية الجسيمة. تعود جذور DFT للنموذج الذي وضعه وانريكو فيرمي في أواخر 1920. ومع ذلك فإنه لم يكن ب الإمكان إستعمالها حتى منتصف 1960. ومنذ ذلك الوقت وهي في تطور متصاعد. مع تطور وقوة البرامج المعلوماتية وسرعة تطبيق العمليات الحسابية. جاءت نتائج (DFT) النظرية قريبة على نحو مرض تماما مع البيانات التجريبية وبتكاليف منخفضة نسبيا مع الطرق التقليدية التي تستهلك المال والوقت معا، ولكن على الرغم من التحسن الكبير الذي طرأ مؤخرا والتحسين المستمر للبرامج، لا تزال هناك بعض الصعوبات في استخدام نظرية الكثافة الوظيفية (DFT) لوصف التفاعلات بين الجزيئات وخاصة القوى الضعيفة (فان دير وال), الحالات الانتقالية للإلكترونات، حساب الفجوة (band Gap) في أشباه الموصلات، هذه الثغرات يمكن أن تؤثر على نتائج (DFT) «على الأقل عندما تستعمل وحدها دون تصحيح» حيث يتم تطوير طرق جديدة ل (DFT) للتغلب على هذه المشكلة، من خلال إحداث تعديلات على الدالة الوظيفية أو إدراج شروط في برامج الحساب وهو موضوع البحث الحالي في هذا المجال.حساب وهو موضوع البحث الحالي في هذا المجال. , Die Dichtefunktionaltheorie (DFT) ist ein Die Dichtefunktionaltheorie (DFT) ist ein Verfahren zur Bestimmung des quantenmechanischen Grundzustandes eines Vielelektronensystems, das auf der ortsabhängigen Elektronendichte beruht. Die Dichtefunktionaltheorie wird zur Berechnung grundlegender Eigenschaften von Molekülen und Festkörpern, wie beispielsweise von Bindungslängen und -energien, verwendet. Die große Bedeutung dieser Theorie liegt darin, dass es mit ihr nicht notwendig ist, die vollständige Schrödingergleichung für das Vielelektronensystem zu lösen, wodurch der Aufwand an Rechenleistung stark sinkt bzw. Berechnungen von Systemen mit deutlich über zehn Elektronen überhaupt erst möglich werden. Für die Entwicklung der Dichtefunktionaltheorie wurde 1998 der Nobelpreis für Chemie an Walter Kohn vergeben.lpreis für Chemie an Walter Kohn vergeben. , La teoria del funcional de la densitat (deLa teoria del funcional de la densitat (de sigles DFT, provinent de la denominació anglesa Density Functional Theory) és un mètode usat en física i química per investigar l'estructura electrònica de sistemes amb múltiples partícules, en particular molècules i . DFT és un dels mètodes més populars i versàtil en física de la matèria condensada, física computacional i química computacional. Es basa en l'ús de la densitat electrònica com a variable bàsica per solucionar l'equació de Schrödinger independent del temps per obtenir l'. Apareix com a contrapartida als , que es basen en la funció d'ona per calcular l'energia.en la funció d'ona per calcular l'energia.
http://dbpedia.org/ontology/thumbnail http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/C60_isosurface.png?width=300 +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageExternalLink https://books.google.com/books%3Fid=mGOpScSIwU4C&q=Density-Functional%2BTheory%2Bof%2BAtoms%2Band%2BMolecules + , https://web.archive.org/web/20100510122629/http:/ptp.ipap.jp/link%3FPTP%2F92%2F833%2F + , https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/kohn-lecture.pdf + , https://web.archive.org/web/20110722073537/http:/ann.phys.sci.osaka-u.ac.jp/~kotani/pap/924-09.pdf + , https://www.ctcms.nist.gov/~knc6/JVASP.html + , https://web.archive.org/web/20110719115644/http:/www.fh.huji.ac.il/~roib/LectureNotes/DFT/DFT_Course_Roi_Baer.pdf + , https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2022/CP/D2CP02827A + , http://www.vega.org.uk/video/programme/23 + , https://cdr.lib.unc.edu/downloads/p2677460w + , http://dft.uci.edu/doc/g1.pdf + , http://ptp.ipap.jp/link%3FPTP/92/833/ + , http://www.modelingmaterials.org/the-books +
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageID 209874
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageLength 76576
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRevisionID 1119156878
http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink http://dbpedia.org/resource/Intermolecular_force + , http://dbpedia.org/resource/Lagrange_multiplier + , http://dbpedia.org/resource/Variational_principle + , http://dbpedia.org/resource/Exchange_interaction + , http://dbpedia.org/resource/Frits_Zernike + , http://dbpedia.org/resource/Potential_energy_surface + , http://dbpedia.org/resource/Minima + , http://dbpedia.org/resource/Hard_spheres + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_spectroscopy + , http://dbpedia.org/resource/Thermodynamic_equilibrium + , http://dbpedia.org/resource/Wetting + , http://dbpedia.org/resource/Solid-state_physics + , http://dbpedia.org/resource/Category:Electronic_structure_methods + , http://dbpedia.org/resource/Angular_momentum + , http://dbpedia.org/resource/Screening_effect + , http://dbpedia.org/resource/Condensed-matter_physics + , http://dbpedia.org/resource/Molecule + , http://dbpedia.org/resource/Electronic_structure + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_structure + , http://dbpedia.org/resource/Kohn%E2%80%93Sham_equations + , http://dbpedia.org/resource/Elementary_charge + , http://dbpedia.org/resource/Physical_Chemistry_Chemical_Physics + , http://dbpedia.org/resource/Schr%C3%B6dinger_equation + , http://dbpedia.org/resource/Stationary_state + , http://dbpedia.org/resource/BBGKY_hierarchy + , http://dbpedia.org/resource/Functional_derivative + , http://dbpedia.org/resource/Chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Band_gap + , http://dbpedia.org/resource/Biophysics + , http://dbpedia.org/resource/Sulfur_dioxide + , http://dbpedia.org/resource/Surface + , http://dbpedia.org/resource/Virial_expansion + , http://dbpedia.org/resource/Basis_set_%28chemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Expectation_value_%28quantum_mechanics%29 + , http://dbpedia.org/resource/M%C3%B6ssbauer_spectroscopy + , http://dbpedia.org/resource/Atomic_units + , http://dbpedia.org/resource/Ensemble_average + , http://dbpedia.org/resource/London_dispersion_force + , http://dbpedia.org/resource/Helium_atom + , http://dbpedia.org/resource/Coulombic_force + , http://dbpedia.org/resource/Fermi_momentum + , http://dbpedia.org/resource/Classical_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/Dislocation + , http://dbpedia.org/resource/Edward_Teller + , http://dbpedia.org/resource/Vega_Science_Trust + , http://dbpedia.org/resource/Leonard_Ornstein + , http://dbpedia.org/resource/Ferromagnetism + , http://dbpedia.org/resource/Atoms + , http://dbpedia.org/resource/Liquid_crystal + , http://dbpedia.org/resource/Fermi_level + , http://dbpedia.org/resource/Ab_initio + , http://dbpedia.org/resource/Second_derivative + , http://dbpedia.org/resource/Physics + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Speed_of_light + , http://dbpedia.org/resource/Wavefunction + , http://dbpedia.org/resource/Walter_Kohn + , http://dbpedia.org/resource/Electronic_correlation + , http://dbpedia.org/resource/Pseudopotential + , http://dbpedia.org/resource/Normalisable_wave_function + , http://dbpedia.org/resource/Biotechnology + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_mechanics + , http://dbpedia.org/resource/List_of_software_for_molecular_mechanics_modeling + , http://dbpedia.org/resource/Hamiltonian_%28quantum_mechanics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Paul_Dirac + , http://dbpedia.org/resource/Glass + , http://dbpedia.org/resource/Pauli_principle + , http://dbpedia.org/resource/Born%E2%80%93Oppenheimer_approximation + , http://dbpedia.org/resource/Dirac_equation + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_modelling + , http://dbpedia.org/resource/Electric_field_gradient + , http://dbpedia.org/resource/Perturbed_angular_correlation + , http://dbpedia.org/resource/Valence_%28chemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Iteration + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_design_software + , http://dbpedia.org/resource/Colloid + , http://dbpedia.org/resource/Giovanni_Vignale + , http://dbpedia.org/resource/Helmholtz_free_energy + , http://dbpedia.org/resource/List_of_quantum_chemistry_and_solid-state_physics_software + , http://dbpedia.org/resource/Calculus_of_variations + , http://dbpedia.org/resource/Convex_function + , http://dbpedia.org/resource/Coulomb%27s_law + , http://dbpedia.org/resource/Polymer + , http://dbpedia.org/resource/Grand_potential + , http://dbpedia.org/resource/Partition_function_%28statistical_mechanics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Gaussian_function + , http://dbpedia.org/resource/Computational_physics + , http://dbpedia.org/resource/List_of_quantum_chemistry_and_solid_state_physics_software + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_dynamics + , http://dbpedia.org/resource/Ground-state + , http://dbpedia.org/resource/Minnesota_Functionals + , http://dbpedia.org/resource/Jellium + , http://dbpedia.org/resource/Equation_of_state + , http://dbpedia.org/resource/Green%27s_function_%28many-body_theory%29 + , http://dbpedia.org/resource/Density + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_orbital + , http://dbpedia.org/resource/Radial_distribution_function + , http://dbpedia.org/resource/Gamma_matrices + , http://dbpedia.org/resource/Enrico_Fermi + , http://dbpedia.org/resource/Filtration + , http://dbpedia.org/resource/Interactions + , http://dbpedia.org/resource/Pollution + , http://dbpedia.org/resource/Density_matrix + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_potential + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_Monte_Carlo + , http://dbpedia.org/resource/Spin_%28physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Strongly_correlated_material + , http://dbpedia.org/resource/Nanomaterials + , http://dbpedia.org/resource/Phase_transitions + , http://dbpedia.org/resource/Grand_canonical_ensemble + , http://dbpedia.org/resource/Fermi_gas + , http://dbpedia.org/resource/Virial_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Computational_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Plane-wave + , http://dbpedia.org/resource/Microfluidics + , http://dbpedia.org/resource/Nucleus_%28atomic_structure%29 + , http://dbpedia.org/resource/Taylor_expansion + , http://dbpedia.org/resource/Van_der_Waals_force + , http://dbpedia.org/resource/Van_der_Waals_equation + , http://dbpedia.org/resource/Many-body_problem + , http://dbpedia.org/resource/Potential + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Classical-map_hypernetted-chain_method + , http://dbpedia.org/resource/Valence_electrons + , http://dbpedia.org/resource/Transition_state + , http://dbpedia.org/resource/Time-dependent_density_functional_theory + , http://dbpedia.org/resource/Hartree%E2%80%93Fock_method + , http://dbpedia.org/resource/Ornstein%E2%80%93Zernike_equation + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Materials_science + , http://dbpedia.org/resource/Hartree%E2%80%93Fock + , http://dbpedia.org/resource/Correlation_function_%28statistical_mechanics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Local-density_approximation + , http://dbpedia.org/resource/Fluid_dynamics + , http://dbpedia.org/resource/Fermi%E2%80%93Dirac_distribution + , http://dbpedia.org/resource/Energy + , http://dbpedia.org/resource/Civil_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Electron_mass + , http://dbpedia.org/resource/Exchange_energy + , http://dbpedia.org/resource/Surface_tension + , http://dbpedia.org/resource/Semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/Kronecker_delta + , http://dbpedia.org/resource/Nanofluidics + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_orbitals + , http://dbpedia.org/resource/Electrons + , http://dbpedia.org/resource/Noble_gas + , http://dbpedia.org/resource/Nanotechnology + , http://dbpedia.org/resource/Nobel_prize_in_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Adsorption + , http://dbpedia.org/resource/Electron_correlation + , http://dbpedia.org/resource/Laplacian + , http://dbpedia.org/resource/Biomolecule + , http://dbpedia.org/resource/Kinetic_energy + , http://dbpedia.org/resource/Thermodynamic_free_energy + , http://dbpedia.org/resource/Configuration_interaction + , http://dbpedia.org/resource/Freezing + , http://dbpedia.org/resource/Interface_%28matter%29 + , http://dbpedia.org/resource/Post-Hartree%E2%80%93Fock + , http://dbpedia.org/resource/Function_%28mathematics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Hydrogen-like_atom + , http://dbpedia.org/resource/Eigenfunction + , http://dbpedia.org/resource/Coupled_cluster + , http://dbpedia.org/resource/Condensed_phase + , http://dbpedia.org/resource/Ideal-gas + , http://dbpedia.org/resource/Luttinger%E2%80%93Ward_functional + , http://dbpedia.org/resource/Pair_distribution_function + , http://dbpedia.org/resource/Car%E2%80%93Parrinello_molecular_dynamics + , http://dbpedia.org/resource/Percus%E2%80%93Yevick_approximation + , http://dbpedia.org/resource/File:Pseudopotential.png + , http://dbpedia.org/resource/Local_density_approximation + , http://dbpedia.org/resource/File:C60_isosurface.png + , http://dbpedia.org/resource/Electronic_density + , http://dbpedia.org/resource/Harris_functional + , http://dbpedia.org/resource/Category:Density_functional_theory + , http://dbpedia.org/resource/Orbital-free_density_functional_theory + , http://dbpedia.org/resource/Dynamical_mean_field_theory + , http://dbpedia.org/resource/Hamiltonian_function + , http://dbpedia.org/resource/Debye%E2%80%93Huckel_equation + , http://dbpedia.org/resource/Classical_fluids + , http://dbpedia.org/resource/Aufbau_principle + , http://dbpedia.org/resource/Pierre_Hohenberg + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_field + , http://dbpedia.org/resource/Thermal_de_Broglie_wavelength + , http://dbpedia.org/resource/Carl_Friedrich_von_Weizs%C3%A4cker + , http://dbpedia.org/resource/Gas_in_a_box + , http://dbpedia.org/resource/Acrolein + , http://dbpedia.org/resource/Correlation + , http://dbpedia.org/resource/Functional_%28mathematics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Lu_Jeu_Sham + , http://dbpedia.org/resource/Ground_state + , http://dbpedia.org/resource/Slater_determinant + , http://dbpedia.org/resource/Llewellyn_Thomas + , http://dbpedia.org/resource/Hybrid_functional + , http://dbpedia.org/resource/Thomas%E2%80%93Fermi_model +
http://dbpedia.org/property/date "2010-05-10"^^xsd:date
http://dbpedia.org/property/url https://web.archive.org/web/20100510122629/http:/ptp.ipap.jp/link%3FPTP%2F92%2F833%2F +
http://dbpedia.org/property/wikiPageUsesTemplate http://dbpedia.org/resource/Template:Webarchive + , http://dbpedia.org/resource/Template:= + , http://dbpedia.org/resource/Template:Electronic_structure_methods + , http://dbpedia.org/resource/Template:Cite_web + , http://dbpedia.org/resource/Template:Cite_journal + , http://dbpedia.org/resource/Template:Div_col + , http://dbpedia.org/resource/Template:Div_col_end + , http://dbpedia.org/resource/Template:Reflist + , http://dbpedia.org/resource/Template:Citation_needed + , http://dbpedia.org/resource/Template:Cite_arXiv + , http://dbpedia.org/resource/Template:Sqrt + , http://dbpedia.org/resource/Template:Mvar + , http://dbpedia.org/resource/Template:Refend + , http://dbpedia.org/resource/Template:Refbegin + , http://dbpedia.org/resource/Template:Authority_control + , http://dbpedia.org/resource/Template:Cite_book + , http://dbpedia.org/resource/Template:Atomic_models + , http://dbpedia.org/resource/Template:Math + , http://dbpedia.org/resource/Template:Short_description +
http://purl.org/dc/terms/subject http://dbpedia.org/resource/Category:Electronic_structure_methods + , http://dbpedia.org/resource/Category:Density_functional_theory +
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym http://dbpedia.org/resource/Method +
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#closeMatch http://www.springernature.com/scigraph/things/subjects/density-functional-theory +
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom http://en.wikipedia.org/wiki/Density_functional_theory?oldid=1119156878&ns=0 +
http://xmlns.com/foaf/0.1/depiction http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/C60_isosurface.png + , http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Pseudopotential.png +
http://xmlns.com/foaf/0.1/isPrimaryTopicOf http://en.wikipedia.org/wiki/Density_functional_theory +
owl:sameAs http://www.wikidata.org/entity/Q1048589 + , http://de.dbpedia.org/resource/Dichtefunktionaltheorie_%28Quantenphysik%29 + , http://it.dbpedia.org/resource/Teoria_del_funzionale_della_densit%C3%A0 + , http://rdf.freebase.com/ns/m.01dt52 + , http://bn.dbpedia.org/resource/%E0%A6%98%E0%A6%A8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC_%E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B6%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B2_%E0%A6%A4%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC + , http://fa.dbpedia.org/resource/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C_%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C + , http://ko.dbpedia.org/resource/%EB%B0%80%EB%8F%84%EB%B2%94%ED%95%A8%EC%88%98_%EC%9D%B4%EB%A1%A0 + , http://sv.dbpedia.org/resource/T%C3%A4thetsfunktionalteori + , http://vi.dbpedia.org/resource/L%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt_phi%E1%BA%BFm_h%C3%A0m_m%E1%BA%ADt_%C4%91%E1%BB%99 + , http://pl.dbpedia.org/resource/Teoria_funkcjona%C5%82u_g%C4%99sto%C5%9Bci + , http://nl.dbpedia.org/resource/Dichtheidsfunctionaaltheorie + , http://fi.dbpedia.org/resource/Tiheysfunktionaaliteoria + , http://ga.dbpedia.org/resource/Teoiric_na_Feidhme_Dl%C3%BAis + , http://uk.dbpedia.org/resource/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8 + , http://mk.dbpedia.org/resource/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB + , http://et.dbpedia.org/resource/Tihedusfunktsionaali_teooria + , http://zh.dbpedia.org/resource/%E5%AF%86%E5%BA%A6%E6%B3%9B%E5%87%BD%E7%90%86%E8%AB%96 + , http://pt.dbpedia.org/resource/Teoria_do_funcional_da_densidade + , http://yago-knowledge.org/resource/Density_functional_theory + , http://ar.dbpedia.org/resource/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9 + , http://fr.dbpedia.org/resource/Th%C3%A9orie_de_la_fonctionnelle_de_la_densit%C3%A9 + , http://he.dbpedia.org/resource/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA + , http://ru.dbpedia.org/resource/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 + , http://dbpedia.org/resource/Density_functional_theory + , http://tr.dbpedia.org/resource/Yo%C4%9Funluk_fonksiyonel_teorisi + , http://ja.dbpedia.org/resource/%E5%AF%86%E5%BA%A6%E6%B1%8E%E9%96%A2%E6%95%B0%E7%90%86%E8%AB%96 + , http://id.dbpedia.org/resource/Teori_fungsi_rapatan + , https://global.dbpedia.org/id/8Cxt + , http://lv.dbpedia.org/resource/Bl%C4%ABvuma_funkcion%C4%81%C4%BCa_teorija + , http://ca.dbpedia.org/resource/Teoria_del_funcional_de_la_densitat + , http://es.dbpedia.org/resource/Teor%C3%ADa_del_funcional_de_la_densidad +
rdf:type http://dbpedia.org/class/yago/Abstraction100002137 + , http://dbpedia.org/class/yago/PsychologicalFeature100023100 + , http://dbpedia.org/class/yago/Communication100033020 + , http://dbpedia.org/class/yago/Message106598915 + , http://dbpedia.org/class/yago/Ability105616246 + , http://dbpedia.org/class/yago/Theorem106752293 + , http://dbpedia.org/class/yago/Proposition106750804 + , http://dbpedia.org/class/yago/Method105660268 + , http://dbpedia.org/class/yago/Know-how105616786 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatPhysicsTheorems + , http://dbpedia.org/class/yago/Cognition100023271 + , http://dbpedia.org/ontology/Software + , http://dbpedia.org/class/yago/Statement106722453 + , http://dbpedia.org/class/yago/WikicatElectronicStructureMethods +
rdfs:comment Теория функционала плотности (англ. densitТеория функционала плотности (англ. density functional theory, DFT) — метод расчёта электронной структуры систем многих частиц в квантовой физике и квантовой химии. В частности, применяется для расчёта электронной структуры молекул и конденсированного вещества. Является одним из наиболее широко используемых и универсальных методов в вычислительной физике и вычислительной химии. Твёрдое тело рассматривается как система, состоящая из большого числа одинаково взаимодействующих между собой электронов, удерживаемых вместе решёткой из атомных ядер. Основная идея метода заключается в использовании понятия электронной плотности в основном состоянии, её распределение описывается одночастичным уравнением Шрёдингера.ается одночастичным уравнением Шрёдингера. , La teoria del funzionale della densità (Density Functional Theory, DFT) è una teoria quantistica microscopica per lo studio di sistemi a molti elettroni (atomi, molecole, solidi, ecc.). , نظرية الدالة الوظيفية للكثافة (DFT, Densitنظرية الدالة الوظيفية للكثافة (DFT, Density Functional Theory) هي أحد أهم الطرق المستعملة في الفيزياء والكيمياء النظريين وبواسطتها نستطيع أن نحدد خصائص نظام متعدد الجسيمات (الطاقة الكلية للنظام، الكثافة الإلكترونية للمدارات، المعاملات الفيزيائية والضوئية للمادة....)، وهي واحدة من أكثر الطرق استخداما في العمليات الحسابية الكمومية بسبب إمكانية تطبيقها على أنظمة متنوعة وبتكلفة وسرعة العالية.ها على أنظمة متنوعة وبتكلفة وسرعة العالية. , Density-functional theory (DFT) is a compuDensity-functional theory (DFT) is a computational quantum mechanical modelling method used in physics, chemistry and materials science to investigate the electronic structure (or nuclear structure) (principally the ground state) of many-body systems, in particular atoms, molecules, and the condensed phases. Using this theory, the properties of a many-electron system can be determined by using functionals, i.e. functions of another function. In the case of DFT, these are functionals of the spatially dependent electron density. DFT is among the most popular and versatile methods available in condensed-matter physics, computational physics, and computational chemistry.onal physics, and computational chemistry. , La théorie de la fonctionnelle de la densiLa théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT, sigle pour Density Functional Theory) est une méthode de calcul quantique permettant l'étude de la structure électronique, en principe de manière exacte.Au début du XXIe siècle, il s'agit de l'une des méthodes les plus utilisées dans les calculs quantiques aussi bien en physique de la matière condensée qu'en chimie quantique en raison de son application possible à des systèmes de tailles très variées, allant de quelques atomes à plusieurs centaines. de quelques atomes à plusieurs centaines. , Dichtheidsfunctionaaltheorie (soms ook denDichtheidsfunctionaaltheorie (soms ook densiteitsfunctionaaltheorie, Engels: Density Functional Theory, DFT) is een kwantummechanische methode die wordt toegepast in de natuur- en scheikunde. De theorie wordt gebruikt bij het onderzoek naar de van grotere moleculen. Ook zijn er toepassingen voor het bestuderen van vaste stoffen en vloeistoffen. Voor de ontwikkeling van de dichtheidsfunctionaaltheorie verkreeg Walter Kohn in 1998 de Nobelprijs voor de Scheikunde. in 1998 de Nobelprijs voor de Scheikunde. , Is éard is teoiric na feidhme dlúis ( TFD Is éard is teoiric na feidhme dlúis ( TFD ) ann ná modh samhaltaithe i gcomhair samhaltaithe meicniúla candamaí a ríomh, a úsáidtear san fhisic, sa cheimic agus eolaíocht na n-ábhar, chun imscrúdú a dhéanamh ar struchtúr leictreonach (nó struchtúr núicléach ) (an bhunstaid go príomha) de chórais le go leor corp, go háirithe adaimh, móilíní, agus na pasanna comhdhlúite. Ag baint úsáide as an teoiric, is féidir na hairíonna a bhaineann le córas il-leictreon a chinneadh trí úsáid a bhaint as feidhmeáin, .i. feidhmeanna feidhm eile.s feidhmeáin, .i. feidhmeanna feidhm eile. , Täthetsfunktionalteori (DFT) är en kvantmeTäthetsfunktionalteori (DFT) är en kvantmekanisk metod som används inom fysik och kemi för att undersöka elektronstrukturen hos flerkroppssystem, eller för att vara mer precis, molekyler och det fasta tillståndet. DFT hör till de mest populära och mångsidiga metoderna som finns inom fasta tillståndets fysik (beräkningsfysik) och beräkningskemi.ysik (beräkningsfysik) och beräkningskemi. , La teoría del funcional de la densidad (TFLa teoría del funcional de la densidad (TFD o DFT por sus siglas en inglés: Density functional theory), aplicada a sistemas electrónicos, es un procedimiento variacional alternativo a la solución de la ecuación de Schrödinger, donde el funcional de la energía electrónica es minimizado con respecto a la densidad electrónica. Es uno de los métodos más utilizados en los cálculos cuánticos de la estructura electrónica de la materia, tanto en la física de la materia condensada como en la química cuántica.ia condensada como en la química cuántica. , Теорія функціонала густини (в англомовній Теорія функціонала густини (в англомовній літературі часто використовується скорочення DFT) — метод чисельних квантово-механічних обчислень, що застосовується в фізиці, хімії та матеріалознавстві для моделювання електронної структури (здебільшого основного стану) багатоелектронних систем атомів, молекул та конденсованих фаз речовини. У цьому методі властивості багатоелекронної системи визначаються функціоналом, який залежить тільки від просторово-неоднорідної електронної густини. Метод належить до найпопулярніших в обчислювальній фізиці та квантовій хімії. обчислювальній фізиці та квантовій хімії. , Die Dichtefunktionaltheorie (DFT) ist ein Die Dichtefunktionaltheorie (DFT) ist ein Verfahren zur Bestimmung des quantenmechanischen Grundzustandes eines Vielelektronensystems, das auf der ortsabhängigen Elektronendichte beruht. Die Dichtefunktionaltheorie wird zur Berechnung grundlegender Eigenschaften von Molekülen und Festkörpern, wie beispielsweise von Bindungslängen und -energien, verwendet. Für die Entwicklung der Dichtefunktionaltheorie wurde 1998 der Nobelpreis für Chemie an Walter Kohn vergeben.lpreis für Chemie an Walter Kohn vergeben. , 密度泛函理论 (英語:density functional theory,简称DFT)是一种研究多电子体系电子结构的量子力学方法。密度泛函理论在物理和化学上都有广泛的应用,特别是用来研究分子和凝聚态的性质,是凝聚态物理和计算化学领域最常用的方法之一。 , 밀도범함수 이론(Density functional theory, DFT)은 밀도범함수 이론(Density functional theory, DFT)은 물질, 분자 내부에 전자가 들어있는 모양과 그 에너지를 양자역학으로 계산하기 위한 이론의 하나이다. 이를 통해 어떤 분자가 세상에 존재할 수 있는지 없는지의 여부, 특정 분자의 모양과 성질 등등을 예측할 수 있다. 컴퓨터를 사용하는 과학 계산들 중에서, 가장 널리 쓰이는 양자역학 계산 분야 중 하나이다. 그러나, 상사 구조를 갖는 다체 문제에 어디든 적용할 수 있으므로, 최근 전자구조와 별 상관 없는 많은 통계물리학에 사용되기도 하다.있으므로, 최근 전자구조와 별 상관 없는 많은 통계물리학에 사용되기도 하다. , Teori fungsi kerapatan (DFT, Density functTeori fungsi kerapatan (DFT, Density functional theory) merupakan salah satu dari beberapa pendekatan populer untuk perhitungan struktur elektron banyak-partikel secara mekanika kuantum untuk sistem molekul dan . Teori Fungsi Kerapatan (DFT) adalah teori mekanika kuantum yang digunakan dalam fisika dan kimia untuk mengamati keadaan dasar dari sistem banyak partikel.keadaan dasar dari sistem banyak partikel. , La teoria del funcional de la densitat (deLa teoria del funcional de la densitat (de sigles DFT, provinent de la denominació anglesa Density Functional Theory) és un mètode usat en física i química per investigar l'estructura electrònica de sistemes amb múltiples partícules, en particular molècules i . DFT és un dels mètodes més populars i versàtil en física de la matèria condensada, física computacional i química computacional.ica computacional i química computacional. , 密度汎関数理論(みつどはんかんすうりろん、英: density functional密度汎関数理論(みつどはんかんすうりろん、英: density functional theory、略称: DFT)は電子系のエネルギーなどの物性を電子密度から計算することが可能であるとする理論である。また密度汎関数法(みつどはんかんすうほう)は密度汎関数理論に基づく電子状態計算法である。 密度汎関数理論は物理や化学の分野で、原子、分子、凝集系などの多体電子系の電子状態を調べるために用いられる量子力学の手法である。この理論では多体系の全ての物理量は空間的に変化する電子密度の汎関数(すなわち関数の関数)として表され、密度汎関数理論という名前はそこから由来している。密度汎関数理論は凝集系物理学や計算物理、計算化学の分野で実際に用いられる手法の中で、もっとも使われていて汎用性の高い手法である。 1970年代には密度汎関数理論は固体物理でよく用いられるようになった。多くの固体で密度汎関数理論を用いた計算は実験結果との十分な一致を得ることができ、しかも計算コストもハートリー–フォック法やその派生といった多体の波動関数を用いる手法と比べて小さかった。密度汎関数理論を用いた方法は1990年代までは量子化学の計算には十分な精度がでないと考えられていたが、交換-相関相互作用に対する近似が改善されることによって今日では化学と固体物理学の両方の分野を牽引する手法の一つとなっている。ることによって今日では化学と固体物理学の両方の分野を牽引する手法の一つとなっている。 , Teoria funkcjonału gęstości (DFT, ang. denTeoria funkcjonału gęstości (DFT, ang. density functional theory) – filar szeregu metod kwantowo-mechanicznych, służących do modelowania budowy cząsteczek chemicznych lub kryształów. Metody te są alternatywą do metod opartych na funkcjach falowych. Teoria ta zakłada, że wszystkie własności układu kwantowego w stanie stacjonarnym wynikają z gęstości elektronowej stanu podstawowego. Mówiąc ściślej, zakłada się, że wszystkie obserwable są jednoznacznymi funkcjonałami gęstości elektronowej stanu podstawowego. Teoria DFT opiera się na twierdzeniach Hohenberga-Kohna.era się na twierdzeniach Hohenberga-Kohna. , A Teoria do Funcional da Densidade (do ingA Teoria do Funcional da Densidade (do inglês, Density Functional Theory, DFT) é uma das mais populares teorias da mecânica quântica utilizada para descrever propriedades eletrônicas na física do estado sólido, química quântica, ciência dos materiais, bioquímica, biologia, nano-sistemas e sistemas em escala atômica. Com essa teoria, as propriedades de um sistema com muitos elétrons podem ser determinadas aplicando funcionais, funções que recebem como argumento uma outra função, sobre a densidade eletrônica, o que origina o nome Teoria do Funcional da Densidade. A DFT é um dos métodos mais versáteis disponíveis em física da matéria condensada, física computacional e química computacional devido a generalidade de seus fundamentos e a flexibilidade de implementação. Os cálculos de DFT são ab implementação. Os cálculos de DFT são ab
rdfs:label 밀도범함수 이론 , Теорія функціонала густини , Théorie de la fonctionnelle de la densité , نظرية الكثافة الوظيفية , Dichtheidsfunctionaaltheorie , Teoria del funzionale della densità , 密度泛函理論 , Dichtefunktionaltheorie (Quantenphysik) , Teoria do funcional da densidade , 密度汎関数理論 , Teoria del funcional de la densitat , Teoria funkcjonału gęstości , Teori fungsi rapatan , Density functional theory , Teoiric na Feidhme Dlúis , Теория функционала плотности , Täthetsfunktionalteori , Teoría del funcional de la densidad
hide properties that link here 
http://dbpedia.org/resource/John_Perdew + , http://dbpedia.org/resource/Giovanni_Vignale + http://dbpedia.org/ontology/academicDiscipline
http://dbpedia.org/resource/Q-Chem + , http://dbpedia.org/resource/CRYSTAL_%28software%29 + , http://dbpedia.org/resource/CP2K + , http://dbpedia.org/resource/Dalton_%28program%29 + , http://dbpedia.org/resource/Vienna_Ab_initio_Simulation_Package + http://dbpedia.org/ontology/genre
http://dbpedia.org/resource/Walter_Kohn + , http://dbpedia.org/resource/Richard_A._Friesner + , http://dbpedia.org/resource/Massimiliano_Di_Ventra + , http://dbpedia.org/resource/Lu_Jeu_Sham + , http://dbpedia.org/resource/Pierre_Hohenberg + http://dbpedia.org/ontology/knownFor
http://dbpedia.org/resource/DFT + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageDisambiguates
http://dbpedia.org/resource/Generalized_gradient_approximation + , http://dbpedia.org/resource/Hohenberg-Kohn_theorems + , http://dbpedia.org/resource/Hohenberg-Kohn_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Hohenberg%E2%80%93Kohn_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Hohenberg%E2%80%93Kohn_theorems + , http://dbpedia.org/resource/Density-functional_theory + , http://dbpedia.org/resource/Density_functional + , http://dbpedia.org/resource/Density_functional_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Density_Functional_Theory + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageRedirects
http://dbpedia.org/resource/Compton_scattering + , http://dbpedia.org/resource/Precipitation_hardening + , http://dbpedia.org/resource/Functional_derivative + , http://dbpedia.org/resource/Fullerene + , http://dbpedia.org/resource/Walter_Kohn + , http://dbpedia.org/resource/Crystallographic_defect + , http://dbpedia.org/resource/Local-density_approximation + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Marathi_people_in_science%2C_engineering_and_technology + , http://dbpedia.org/resource/List_of_scientific_laws_named_after_people + , http://dbpedia.org/resource/Scientific_phenomena_named_after_people + , http://dbpedia.org/resource/Stability_of_matter + , http://dbpedia.org/resource/Constitutive_equation + , http://dbpedia.org/resource/Richard_A._Friesner + , http://dbpedia.org/resource/Alex_Zunger + , http://dbpedia.org/resource/Eran_Rabani + , http://dbpedia.org/resource/Heather_Kulik + , http://dbpedia.org/resource/Oxygen-evolving_complex + , http://dbpedia.org/resource/Johnson%E2%80%93Corey%E2%80%93Chaykovsky_reaction + , http://dbpedia.org/resource/%28Pentamethylcyclopentadienyl%29aluminium%28I%29 + , http://dbpedia.org/resource/Silabenzene + , http://dbpedia.org/resource/Oxonium_ion + , http://dbpedia.org/resource/Iron%E2%80%93nickel_clusters + , http://dbpedia.org/resource/Roberto_Car + , http://dbpedia.org/resource/John_Perdew + , http://dbpedia.org/resource/Electron_configuration + , http://dbpedia.org/resource/PySCF + , http://dbpedia.org/resource/Silvia_Picozzi + , http://dbpedia.org/resource/Polarizable_continuum_model + , http://dbpedia.org/resource/Tellurophenes + , http://dbpedia.org/resource/Phosphasilene + , http://dbpedia.org/resource/Borepin + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_dynamics + , http://dbpedia.org/resource/Carbon_cycle + , http://dbpedia.org/resource/Amsterdam_Density_Functional + , http://dbpedia.org/resource/Q-Chem + , http://dbpedia.org/resource/Scigress + , http://dbpedia.org/resource/VOTCA + , http://dbpedia.org/resource/ORCA_%28quantum_chemistry_program%29 + , http://dbpedia.org/resource/GAMESS_%28UK%29 + , http://dbpedia.org/resource/GAMESS_%28US%29 + , http://dbpedia.org/resource/Firefly_%28computer_program%29 + , http://dbpedia.org/resource/PQS_%28software%29 + , http://dbpedia.org/resource/PSI_%28computational_chemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Dirac_%28software%29 + , http://dbpedia.org/resource/RMG_%28program%29 + , http://dbpedia.org/resource/Spartan_%28chemistry_software%29 + , http://dbpedia.org/resource/NWChem + , http://dbpedia.org/resource/Axel_D._Becke + , http://dbpedia.org/resource/Shridhar_Ramachandra_Gadre + , http://dbpedia.org/resource/Materials_Simulation_Laboratory + , http://dbpedia.org/resource/Spherium + , http://dbpedia.org/resource/Kinetic_energy + , http://dbpedia.org/resource/Nora_de_Leeuw + , http://dbpedia.org/resource/Density_of_states + , http://dbpedia.org/resource/Kohn%E2%80%93Sham_equations + , http://dbpedia.org/resource/Department_of_Materials%2C_Imperial_College_London + , http://dbpedia.org/resource/Wetting + , http://dbpedia.org/resource/Solid_hydrogen + , http://dbpedia.org/resource/Methane_clumped_isotopes + , http://dbpedia.org/resource/Magnesium%28I%29_dimer + , http://dbpedia.org/resource/Materials_Project + , http://dbpedia.org/resource/Dispersion_stabilized_molecules + , http://dbpedia.org/resource/Heterobimetallic_catalysis + , http://dbpedia.org/resource/Boranylium_ions + , http://dbpedia.org/resource/Schr%C3%B6dinger_Medal + , http://dbpedia.org/resource/Coinage_metal_N-heterocyclic_carbene_complexes + , http://dbpedia.org/resource/Energy_minimization + , http://dbpedia.org/resource/Chemical_bond + , http://dbpedia.org/resource/Yue_Qi + , http://dbpedia.org/resource/Graphane + , http://dbpedia.org/resource/Chromium_trioxide + , http://dbpedia.org/resource/Thermoelectric_materials + , http://dbpedia.org/resource/GeSbTe + , http://dbpedia.org/resource/Graphite_oxide + , http://dbpedia.org/resource/Density_matrix + , http://dbpedia.org/resource/Lynden_Archer + , http://dbpedia.org/resource/Thomas%E2%80%93Fermi_model + , http://dbpedia.org/resource/Volleyballene + , http://dbpedia.org/resource/Fenske%E2%80%93Hall_method + , http://dbpedia.org/resource/Helium_dating + , http://dbpedia.org/resource/Multi-configurational_self-consistent_field + , http://dbpedia.org/resource/Projector_augmented_wave_method + , http://dbpedia.org/resource/Meta-selective_C%E2%80%93H_functionalization + , http://dbpedia.org/resource/Orbital-free_density_functional_theory + , http://dbpedia.org/resource/Nanomaterials + , http://dbpedia.org/resource/Carbon_nanotube + , http://dbpedia.org/resource/Massimiliano_Di_Ventra + , http://dbpedia.org/resource/Tunnel_magnetoresistance + , http://dbpedia.org/resource/Metallic_bonding + , http://dbpedia.org/resource/Reflectance_difference_spectroscopy + , http://dbpedia.org/resource/Perovskite_nanocrystal + , http://dbpedia.org/resource/MOLCAS + , http://dbpedia.org/resource/MOLPRO + , http://dbpedia.org/resource/Deep_Carbon_Observatory + , http://dbpedia.org/resource/Carbon_nanothread + , http://dbpedia.org/resource/Group_7_element + , http://dbpedia.org/resource/Fast_multipole_method + , http://dbpedia.org/resource/Robert_Parr + , http://dbpedia.org/resource/Anna_Krylov + , http://dbpedia.org/resource/PARSEC + , http://dbpedia.org/resource/Minnesota_functionals + , http://dbpedia.org/resource/Abhik_Ghosh + , http://dbpedia.org/resource/High-entropy_alloy + , http://dbpedia.org/resource/Michael_B%C3%BChl + , http://dbpedia.org/resource/Trisilaallene + , http://dbpedia.org/resource/Hydrogenase_mimic + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_modeling_on_GPUs + , http://dbpedia.org/resource/Erin_Johnson + , http://dbpedia.org/resource/Chlorophyll_f + , http://dbpedia.org/resource/Intrinsic_bond_orbitals + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_chemistry_composite_methods + , http://dbpedia.org/resource/Chirgwin%E2%80%93Coulson_weights + , http://dbpedia.org/resource/Mercury%28IV%29_fluoride + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_orbital_theory + , http://dbpedia.org/resource/Jaguar_%28software%29 + , http://dbpedia.org/resource/Matthias_Scheffler + , http://dbpedia.org/resource/Surface_energy + , http://dbpedia.org/resource/Metal%E2%80%93organic_framework + , http://dbpedia.org/resource/Cadmoindite + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Austrian_inventions_and_discoveries + , http://dbpedia.org/resource/Independent_electron_approximation + , http://dbpedia.org/resource/Kato_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Hellmann%E2%80%93Feynman_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Protein_chemical_shift_prediction + , http://dbpedia.org/resource/CRYSTAL_%28software%29 + , http://dbpedia.org/resource/Hexaphosphabenzene + , http://dbpedia.org/resource/Car%E2%80%93Parrinello_molecular_dynamics + , http://dbpedia.org/resource/Grain_boundary + , http://dbpedia.org/resource/Differentiable_programming + , http://dbpedia.org/resource/Formal_charge + , http://dbpedia.org/resource/Hybrid_functional + , http://dbpedia.org/resource/List_of_numerical_analysis_topics + , http://dbpedia.org/resource/Homogentisate_1%2C2-dioxygenase + , http://dbpedia.org/resource/Electron_localization_function + , http://dbpedia.org/resource/List_of_computational_chemists + , http://dbpedia.org/resource/Palladium_hydride + , http://dbpedia.org/resource/Stille_reaction + , http://dbpedia.org/resource/List_of_software_for_nanostructures_modeling + , http://dbpedia.org/resource/FreeON + , http://dbpedia.org/resource/CP2K + , http://dbpedia.org/resource/Dalton_%28program%29 + , http://dbpedia.org/resource/FHI-aims + , http://dbpedia.org/resource/FLEUR + , http://dbpedia.org/resource/Giovanni_Vignale + , http://dbpedia.org/resource/Energy_functional + , http://dbpedia.org/resource/DFT + , http://dbpedia.org/resource/Index_of_physics_articles_%28D%29 + , http://dbpedia.org/resource/Anastassia_Alexandrova + , http://dbpedia.org/resource/Lyndon_Emsley + , http://dbpedia.org/resource/Nuclear_magnetic_resonance_crystallography + , http://dbpedia.org/resource/SIESTA_%28computer_program%29 + , http://dbpedia.org/resource/Carla_Molteni + , http://dbpedia.org/resource/Michael_D._Towler + , http://dbpedia.org/resource/Llewellyn_Thomas + , http://dbpedia.org/resource/Lu_Jeu_Sham + , http://dbpedia.org/resource/Marivi_Fern%C3%A1ndez-Serra + , http://dbpedia.org/resource/CASTEP + , http://dbpedia.org/resource/Hartmut_L%C3%B6wen + , http://dbpedia.org/resource/Nicholas_C._Handy + , http://dbpedia.org/resource/Depletion_force + , http://dbpedia.org/resource/Electric_field_gradient + , http://dbpedia.org/resource/Kappa-carbide + , http://dbpedia.org/resource/Artificial_enzyme + , http://dbpedia.org/resource/Anomalous_photovoltaic_effect + , http://dbpedia.org/resource/Condensed_matter_physics + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Inorganic_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/List_of_important_publications_in_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Ursula_R%C3%B6thlisberger + , http://dbpedia.org/resource/Nanoelectrochemistry + , http://dbpedia.org/resource/Silicene + , http://dbpedia.org/resource/Pauli_exclusion_principle + , http://dbpedia.org/resource/List_of_University_of_Toronto_alumni + , http://dbpedia.org/resource/Integrated_computational_materials_engineering + , http://dbpedia.org/resource/Otto_F._Sankey + , http://dbpedia.org/resource/Computational_materials_science + , http://dbpedia.org/resource/EOn + , http://dbpedia.org/resource/Threshold_displacement_energy + , http://dbpedia.org/resource/Jahn%E2%80%93Teller_effect + , http://dbpedia.org/resource/ABINIT + , http://dbpedia.org/resource/Institute_of_Inorganic_Chemistry_Slovak_Academy_of_Sciences + , http://dbpedia.org/resource/Clean_Energy_Project + , http://dbpedia.org/resource/Electron_crystallography + , http://dbpedia.org/resource/Croconic_acid + , http://dbpedia.org/resource/Effective_mass_%28solid-state_physics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Melamine + , http://dbpedia.org/resource/NanoHUB + , http://dbpedia.org/resource/High-valent_iron + , http://dbpedia.org/resource/Uranium%28IV%29_hydride + , http://dbpedia.org/resource/Amorphous_uranium%28VI%29_oxide + , http://dbpedia.org/resource/Computational_physics + , http://dbpedia.org/resource/Peierls_transition + , http://dbpedia.org/resource/Perturbation_theory_%28quantum_mechanics%29 + , http://dbpedia.org/resource/Frustrated_Lewis_pair + , http://dbpedia.org/resource/Max_Planck_Institute_for_Coal_Research + , http://dbpedia.org/resource/Ab_initio_quantum_chemistry_methods + , http://dbpedia.org/resource/Computational_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Polarization_density + , http://dbpedia.org/resource/Chandre_Dharma-wardana + , http://dbpedia.org/resource/Gary_E._Martin + , http://dbpedia.org/resource/Helium_compounds + , http://dbpedia.org/resource/David_Joseph_Singh + , http://dbpedia.org/resource/MADNESS + , http://dbpedia.org/resource/Nickel%28II%29_oxide + , http://dbpedia.org/resource/Complete_active_space_perturbation_theory + , http://dbpedia.org/resource/Molecular_modelling + , http://dbpedia.org/resource/Comparison_of_software_for_molecular_mechanics_modeling + , http://dbpedia.org/resource/Douglas_Hartree + , http://dbpedia.org/resource/Potential_applications_of_graphene + , http://dbpedia.org/resource/Force_field_%28chemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Shobhana_Narasimhan + , http://dbpedia.org/resource/Kendall_Houk + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Austrian_inventors_and_discoverers + , http://dbpedia.org/resource/Timeline_of_computational_physics + , http://dbpedia.org/resource/Prediction_of_crystal_properties_by_numerical_simulation + , http://dbpedia.org/resource/Contorted_aromatics + , http://dbpedia.org/resource/COSMO_solvation_model + , http://dbpedia.org/resource/Non-covalent_interactions_index + , http://dbpedia.org/resource/Gold%28I%29_bromide + , http://dbpedia.org/resource/Hypercubane + , http://dbpedia.org/resource/Classical-map_hypernetted-chain_method + , http://dbpedia.org/resource/Harris_functional + , http://dbpedia.org/resource/DFTB + , http://dbpedia.org/resource/Dynamical_mean-field_theory + , http://dbpedia.org/resource/Pulay_stress + , http://dbpedia.org/resource/Computational_chemical_methods_in_solid-state_physics + , http://dbpedia.org/resource/Linearized_augmented-plane-wave_method + , http://dbpedia.org/resource/Fragment_molecular_orbital + , http://dbpedia.org/resource/Graphite-like_zinc_oxide_nanostructure + , http://dbpedia.org/resource/Generalized_gradient_approximation + , http://dbpedia.org/resource/AIMAll + , http://dbpedia.org/resource/Hohenberg-Kohn_theorems + , http://dbpedia.org/resource/Smear + , http://dbpedia.org/resource/LSDA + , http://dbpedia.org/resource/Charge_modulation_spectroscopy + , http://dbpedia.org/resource/Strictly-Correlated-Electrons_density_functional_theory + , http://dbpedia.org/resource/Hohenberg-Kohn_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Hohenberg%E2%80%93Kohn_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Hohenberg%E2%80%93Kohn_theorems + , http://dbpedia.org/resource/Spin_contamination + , http://dbpedia.org/resource/Density-functional_theory + , http://dbpedia.org/resource/Density_functional + , http://dbpedia.org/resource/Density_functional_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Carbon + , http://dbpedia.org/resource/Lithium_peroxide + , http://dbpedia.org/resource/Marcin_Hoffmann + , http://dbpedia.org/resource/Samuel_Beatty_%28mathematician%29 + , http://dbpedia.org/resource/ReaxFF + , http://dbpedia.org/resource/Electron_density + , http://dbpedia.org/resource/Interatomic_potential + , http://dbpedia.org/resource/Borole + , http://dbpedia.org/resource/Boron_porphyrins + , http://dbpedia.org/resource/Triboracyclopropenyl + , http://dbpedia.org/resource/Metal_L-edge + , http://dbpedia.org/resource/Positron_annihilation_spectroscopy + , http://dbpedia.org/resource/Phosphinidene + , http://dbpedia.org/resource/Vibronic_coupling + , http://dbpedia.org/resource/Materials_science + , http://dbpedia.org/resource/Natural_product + , http://dbpedia.org/resource/Pierre_Hohenberg + , http://dbpedia.org/resource/Dieter_Vollhardt + , http://dbpedia.org/resource/Multiple_scattering_theory + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Jewish_Nobel_laureates + , http://dbpedia.org/resource/Atomic_force_microscopy + , http://dbpedia.org/resource/Doping_%28semiconductor%29 + , http://dbpedia.org/resource/Inverse_electron-demand_Diels%E2%80%93Alder_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Electric_dipole_moment + , http://dbpedia.org/resource/Timeline_of_scientific_computing + , http://dbpedia.org/resource/Amorphous_metal + , http://dbpedia.org/resource/Drug_design + , http://dbpedia.org/resource/Graphene_nanoribbon + , http://dbpedia.org/resource/Basis_set_%28chemistry%29 + , http://dbpedia.org/resource/Woodward%E2%80%93Hoffmann_rules + , http://dbpedia.org/resource/John_W._Negele + , http://dbpedia.org/resource/Alejandro_Strachan + , http://dbpedia.org/resource/DMol3 + , http://dbpedia.org/resource/ONETEP + , http://dbpedia.org/resource/Atomistix_ToolKit + , http://dbpedia.org/resource/Atomistix_Virtual_NanoLab + , http://dbpedia.org/resource/Interface_force_field + , http://dbpedia.org/resource/Journal_of_Computational_Chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Quintuple_bond + , http://dbpedia.org/resource/Deep_carbon_cycle + , http://dbpedia.org/resource/Computational_Spectroscopy_In_Natural_Sciences_and_Engineering + , http://dbpedia.org/resource/QMC@Home + , http://dbpedia.org/resource/Theory + , http://dbpedia.org/resource/Linus_Pauling + , http://dbpedia.org/resource/Crystal_structure_prediction + , http://dbpedia.org/resource/List_of_Nobel_laureates_in_Chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Theoretical_chemistry + , http://dbpedia.org/resource/Anne_Borg_%28physicist%29 + , http://dbpedia.org/resource/SAMPL_Challenge + , http://dbpedia.org/resource/Weitao_Yang + , http://dbpedia.org/resource/TeraChem + , http://dbpedia.org/resource/Ralph_Pearson + , http://dbpedia.org/resource/Hartree%E2%80%93Fock_method + , http://dbpedia.org/resource/Jellium + , http://dbpedia.org/resource/PyQuante + , http://dbpedia.org/resource/LOBPCG + , http://dbpedia.org/resource/Atomistix + , http://dbpedia.org/resource/Heat_transfer_physics + , http://dbpedia.org/resource/Germanene + , http://dbpedia.org/resource/Density_Functional_Theory + , http://dbpedia.org/resource/Permittivity + , http://dbpedia.org/resource/Edward_Teller + , http://dbpedia.org/resource/John_C._Slater + , http://dbpedia.org/resource/Vibrational_circular_dichroism + , http://dbpedia.org/resource/WIEN2k + , http://dbpedia.org/resource/Hans_Kuhn_%28chemist%29 + , http://dbpedia.org/resource/Heusler_compound + , http://dbpedia.org/resource/Korringa%E2%80%93Kohn%E2%80%93Rostoker_method + , http://dbpedia.org/resource/Azide-alkyne_Huisgen_cycloaddition + , http://dbpedia.org/resource/Evert_Jan_Baerends + , http://dbpedia.org/resource/Noa_Marom + , http://dbpedia.org/resource/Mpemba_effect + , http://dbpedia.org/resource/Uranyl_peroxide + , http://dbpedia.org/resource/List_of_quantum_chemistry_and_solid-state_physics_software + , http://dbpedia.org/resource/Electric-field_screening + , http://dbpedia.org/resource/Colossal_magnetoresistance + , http://dbpedia.org/resource/Many-body_problem + , http://dbpedia.org/resource/Amalie_Frischknecht + , http://dbpedia.org/resource/Koopmans%27_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Fukui_function + , http://dbpedia.org/resource/Heterogeneous_gold_catalysis + , http://dbpedia.org/resource/Intracule + , http://dbpedia.org/resource/Pseudopotential + , http://dbpedia.org/resource/Lieb%E2%80%93Oxford_inequality + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_electrochemistry + , http://dbpedia.org/resource/Bidyendu_Mohan_Deb + , http://dbpedia.org/resource/Rayleigh_theorem_for_eigenvalues + , http://dbpedia.org/resource/Silylone + , http://dbpedia.org/resource/NanoLanguage + , http://dbpedia.org/resource/9-Borafluorene + , http://dbpedia.org/resource/Quantum_ESPRESSO + , http://dbpedia.org/resource/MPQC + , http://dbpedia.org/resource/BigDFT + , http://dbpedia.org/resource/Octopus_%28software%29 + , http://dbpedia.org/resource/Antiaromaticity + , http://dbpedia.org/resource/Hammett_equation + , http://dbpedia.org/resource/TURBOMOLE + , http://dbpedia.org/resource/Excimer + , http://dbpedia.org/resource/Murai_reaction + , http://dbpedia.org/resource/Vienna_Ab_initio_Simulation_Package + , http://dbpedia.org/resource/Magnetic_semiconductor + , http://dbpedia.org/resource/N-heterocyclic_silylene + , http://dbpedia.org/resource/Phosphorene + , http://dbpedia.org/resource/Phosphaethynolate + , http://dbpedia.org/resource/Xie_Yi + , http://dbpedia.org/resource/Brillouin%27s_theorem + , http://dbpedia.org/resource/Alkaline_earth_octacarbonyl_complex + , http://dbpedia.org/resource/Gaussian_%28software%29 + , http://dbpedia.org/resource/Distributed_multipole_analysis + , http://dbpedia.org/resource/Silicon-tin + , http://dbpedia.org/resource/CADPAC + http://dbpedia.org/ontology/wikiPageWikiLink
http://dbpedia.org/resource/John_Perdew + http://dbpedia.org/property/fields
http://dbpedia.org/resource/Q-Chem + , http://dbpedia.org/resource/CRYSTAL_%28software%29 + , http://dbpedia.org/resource/CP2K + , http://dbpedia.org/resource/Dalton_%28program%29 + http://dbpedia.org/property/genre
http://dbpedia.org/resource/Walter_Kohn + , http://dbpedia.org/resource/Richard_A._Friesner + , http://dbpedia.org/resource/Lu_Jeu_Sham + , http://dbpedia.org/resource/Pierre_Hohenberg + http://dbpedia.org/property/knownFor
http://en.wikipedia.org/wiki/Density_functional_theory + http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic
http://dbpedia.org/resource/Density_functional_theory + owl:sameAs
 

 

Enter the name of the page to start semantic browsing from.