비국소밀도범함수이론(NLDFT)모델은측정된가스흡착등온선에서시료의기공률(기공크기및기공크기분포)을결정하는데사용됩니다。여기서는이주제와관련하여자주묻는질문에대한간단하고이해하기쉬운답변을제공하며,이강력한수학적도구를효과적으로적용하는데필요한배경지식을제공합니다。

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DFT모델-아래테이블에는현재사용가능한NLDFT모델이나와있습니다。별표(*)가있는모델은微粒学의3 flex,尽快시리즈,三星3030,双子座2390및MicroActive와함께제공되는소프트웨어에포함되어있습니다。다른모델은다운로드하여NLDFT모델라이브러리에이미포함된모델과통합할수있습니다。

각모델의기반이되는이론적저작물은DFT모델참고문헌페이지에나열된출판물에해당되는번호로참조되어있습니다。

새모델은이목록에정기적으로추가됩니다。새모델에대한제안이있으면연락주시기바랍니다。

NLDFT모델테이블

모델번호 모델설명
결과없음
mod000.df2 N2 @ 77 k,탄소슬릿기공
mod001.df2 基于“增大化现实”技术的@ 87年탄소슬릿기공
mod003.df2 N2 @ 77 k,표면에너지분포
mod010.df2 N2 @ 77 k,산화표면의원통기공
mod011.df2 273年二氧化碳@탄소슬릿기공
mod012.df2 基于“增大化现实”技术的@ 87 k,표면에너지분포
mod013.df2 Tarazona NLDFT,원통모공,养= 30.0 k
mod014.df2 가교화점토의원통기공
mod015.df2 원통기공,산화표면에서의아르곤
MOD023。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 77年탄소슬릿기공
MOD024。DF2 N2 @ 87年탄소슬릿기공
MOD102。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 77 k,제올라이트,원통
MOD200。DF3 N2 @ 77年탄소슬릿기공
MOD201。DF2 N2 @ 77年탄소유한슬릿기공,종횡비= 4
MOD202。DF2 N2 @ 77年탄소유한슬릿기공,종횡비= 6
MOD203。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 87年탄소슬릿기공
MOD204。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 87年탄소유한슬릿기공,종횡비= 4
MOD205。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 87年탄소유한슬릿기공,종횡비= 6
MOD206。DF2 N2 @ 77年탄소유한슬릿기공,종횡비= 12
MOD207。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 87年탄소유한슬릿기공,종횡비= 12
MOD225。DF2 N2 @ 77 -탄소원통기공,碳
MOD226。DF2 N2 @ 77 -탄소원통기공,MWNT
MOD227。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 87 -탄소원통기공,碳
MOD228。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 87 -탄소원통기공,MWNT
MOD229。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 77 -제올라이트,H형
MOD230。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 77 -제올라이트,我형
MOD241。DF2 GCMC二氧化碳탄소슬릿
MOD250。DF2 @ 273 -二氧化碳탄소슬릿기공,10기압
MOD251。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 87 -제올라이트,H형
MOD252。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 87 -제올라이트,我형
MOD255。DF2 N2 @ 77年이질적표면의탄소기공
mod400.df3 @ 273 -二氧化碳탄소
mod410。DF2 O2 @ 77年이질적표면의탄소기공
mod420。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 87年이질적표면의탄소기공
mod425。DF2 273年二氧化碳@,이질적표면의탄소기공
mod430。DF2 H2 @ 77年이질적표면의탄소기공
mod440。DF2 N2 @ 77年굽은원통표면의ZTC탄소기공
mod450。DF2 N2 @ 77年굽은원통표면의탄소메조기공
mod600。DF2 Ar @ 87,财政部
mod610。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 87 -이질적표면의산화기공
mod004.df2 N2 @ 77 k,슬릿기공,哈尔西두께곡선
mod005.df2 N2 @ 77 k,원통기공,哈尔西두께곡선
mod006.df2 N2 @ 77 k,슬릿기공,哈金斯및侏罗山脉모델
mod007.df2 N2 @ 77 k,원통기공,哈金斯및侏罗山脉모델
mod008.df2 N2 @ 77 k,슬릿기공,Broekhoff - de Boer모델
mod009.df2 N2 @ 77 k,원통기공,Broekhoff - de Boer모델
MOD101。DF2 基于“增大化现实”技术的@ 77 k,탄소,슬릿형태의기공
MOD110。DF2 2 d-nldft, N2 -탄소유한기공,종횡비= 6
MOD111。DF2 2 d-nldft, N2 -탄소유한기공,종횡비= 4
MOD112。DF2 NLDFT (SD3), n2 - 77탄소슬릿기공
MOD200。DF2 N2 @ 77年탄소슬릿기공
MOD240。DF2 @ 273 -二氧化碳탄소슬릿기공,0 ~ 10기압

물질 유체,온도 흡착모델 분자이론및참고문헌 응용분야
基于“增大化现实”技术,77 k 무한슬릿 NLDFT

(2、3)

3.5 ~ 120의기공을가진탄소미소기공및메조기공물질의PSD。가정:무한슬릿기공모델。이모델은포화/승화압력(203托)까지측정된흡착데이터에적용할수있습니다。
N2, 87 k 무한슬릿 NLDFT

(2、3)

3.5 ~ 1000의기공을가진탄소미소기공및메조기공물질의PSD。가정:무한슬릿기공모델。이모델은포화압력(2130托)까지측정된흡착데이터에적용할수있습니다。
基于“增大化现实”技术,87 k 2D -圆盘,AR*=6 2 d-nldft

123.

3.5 ~ 250의기공을가진탄소미소기공물질의PSD * * *。가정:직경대너비종횡비6인가유한슬릿기공의2 d모델。
基于“增大化现实”技术,87 k 2D -圆盘,AR*=12 2 d-nldft

123.

3.5 ~ 250의기공을가진탄소미소기공물질의PSD。가정:직경대너비종횡비12인가유한슬릿기공의2 d모델。
基于“增大化现实”技术,87 k 무한슬릿 NLDFT

23.

3.5 ~ 1000의기공을가진탄소미소기공및메조기공물질의PSD。가정:무한슬릿기공모델
N2, 77 k 2D -圆盘,AR*=6 2 d-nldft

123.

3.5 ~ 250의기공을가진탄소미소기공물질의PSD。가정:직경대너비종횡비6인가유한슬릿기공의2 d모델。
N2, 77 k 2D -圆盘,AR*=12 2 d-nldft

(123.

3.5 ~ 250의기공을가진탄소미소기공물질의PSD。가정:직경대너비종횡비12인가유한슬릿기공의2 d모델。
N2, 77 k 무한슬릿 NLDFT

23.

3.5 ~ 1000의기공을가진탄소미소기공및메조기공물질의PSD。가정:무한슬릿기공모델
탄소* * N2, 77 k 무한슬릿 NLDFT

5,6,7,8

3.5 ~ 3000의기공을가진탄소함유물질의PSD
탄소* * 基于“增大化现实”技术,87 k 무한슬릿 NLDFT

5,6,7,8

3.5 ~ 3000의기공을가진탄소함유물질의PSD
탄소* * 有限公司2, 273 k 무한슬릿 NLDFT

(2、3)

3.5 ~ 10의기공을가진탄소함유물질의PSD
제올라이트* * N2, 77 k 원통 NLDFT

(6、8

산화물및钠、钙、K교환제올라이트의PSD
제올라이트* * N2, 77 k 원통 NLDFT

(2、3、9

산화물및H및NH교환제올라이트의PSD
제올라이트* * 基于“增大化现实”技术,87 k 원통 NLDFT

(2、3、9

산화물및H및NH교환제올라이트의PSD
가교화점토* * N2, 77 k 창(窗口) NLDFT

10 11 12 13

가교화점토의PSD
모두* * N2, 77 k 고체표면 NLDFT

[6

미소기공이나작은메조기공이없는물질의표면에너지분포。
모두* * 基于“增大化现实”技术,87 k 고체표면 NLDFT

[6

미소기공이나작은메조기공이없는물질의표면에너지분포。

* AR은직경대너비종횡비입니다。

* *원본DFT소프트웨어와함께배포됨。

* * * PSD =기공크기분포