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  Function-Space-Based Solution Scheme for the Size-Modified Poisson–Boltzmann Equation in Full-Potential DFT

Ringe, S., Oberhofer, H., Hille, C., Matera, S., & Reuter, K. (2016). Function-Space-Based Solution Scheme for the Size-Modified Poisson–Boltzmann Equation in Full-Potential DFT. Journal of Chemical Theory and Computation, 12(8), 4052-4066. doi:/10.1021/acs.jctc.6b00435.

Item is

Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

Dateien

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:
1606.09021.pdf (Preprint), 4MB
Name:
1606.09021.pdf
Beschreibung:
arXiv::1606.09021v1 [cond-mat.mtrl-sci] 29 Jun 2016
OA-Status:
Grün
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
2016
Copyright Info:
-
Lizenz:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Ringe, Stefan1, Autor
Oberhofer, Harald1, Autor
Hille, Christoph1, Autor
Matera, Sebastian2, Autor
Reuter, Karsten1, Autor           
Affiliations:
1Chair for Theoretical Chemistry, Catalysis Research Center, Technische Universität München, ou_persistent22              
2Fachbereich f. Mathematik u. Informatik, Freie Universität Berlin, Otto-von-Simson-Str. 19, D-14195 Berlin, Germany, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: The size-modified Poisson–Boltzmann (MPB) equation is an efficient implicit solvation model which also captures electrolytic solvent effects. It combines an account of the dielectric solvent response with a mean-field description of solvated finite-sized ions. We present a general solution scheme for the MPB equation based on a fast function-space-oriented Newton method and a Green’s function preconditioned iterative linear solver. In contrast to popular multigrid solvers, this approach allows us to fully exploit specialized integration grids and optimized integration schemes. We describe a corresponding numerically efficient implementation for the full-potential density-functional theory (DFT) code FHI-aims. We show that together with an additional Stern layer correction the DFT+MPB approach can describe the mean activity coefficient of a KCl aqueous solution over a wide range of concentrations. The high sensitivity of the calculated activity coefficient on the employed ionic parameters thereby suggests to use extensively tabulated experimental activity coefficients of salt solutions for a systematic parametrization protocol.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2016-04-282016-07-082016-08-09
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: 15
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: Expertenbegutachtung
 Identifikatoren: DOI: /10.1021/acs.jctc.6b00435
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Journal of Chemical Theory and Computation
  Andere : J. Chem. Theory Comput.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Washington, D.C. : American Chemical Society
Seiten: 15 Band / Heft: 12 (8) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 4052 - 4066 Identifikator: ISSN: 1549-9618
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/111088195283832