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Modeling disorder in crystalline materials using systematically improvable correlated methods

Descrizione del progetto

Alla scoperta dei segreti dei materiali complessi

I materiali disordinati come le leghe ad alta entropia, i superconduttori e le superfici catalitiche svolgono un ruolo cruciale nella tecnologia, ma le loro interazioni elettroniche complesse rendono difficile modellarli con precisione. I metodi convenzionali, dominati dalla teoria del funzionale della densità (TFD), spesso risultano insufficienti. Partendo da tali premesse, il progetto Correlated_Disorder, finanziato dal CER, svilupperà nuovi strumenti di chimica quantistica ab initio. Combinando le tecniche funzionali di Green, l’apprendimento automatico e modelli matematici avanzati, il progetto consentirà di svolgere simulazioni accurate ed economiche di sistemi disordinati. Integrando questi metodi con la dinamica molecolare e creando modelli per progettare funzionali TFD migliori, Correlated_Disorder promette approfondimenti più dettagliati sui materiali correlati e apre la strada a strumenti computazionali di nuova generazione nella chimica quantistica e nella scienza dei materiali.

Obiettivo

This proposal aims to advance the modeling of disordered correlated-electron materials by developing novel ab-initio quantum chemistry methods that challenge the prevailing dominance of density functional theory (DFT) in this area. By harnessing recent breakthroughs in Green's function techniques, machine learning, and advanced mathematical models, we propose a comprehensive suite of tools for predicting spectral and thermodynamic properties of disordered materials.
The methods developed in this proposal, based on finite temperature Green’s function approaches, will enable accurate and cost-effective simulations of disordered systems, overcoming the limitations of current approaches which rely predominantly on DFT. The proposed techniques will facilitate the study of a wide range of materials where disorder is a key factor, such as high entropy alloys, superconductors, and catalytic surfaces. Additionally, we will develop machine learning models trained on ab-initio Green's function data and integrate them with ab-initio molecular dynamics to study dynamic processes in disordered systems. Finally, we will also deliver tools for learning material specific DFT functionals from the ab-initio Green’s function data providing an insight into the functional design.

This project aims to open new frontiers in quantum chemistry and materials science, fostering interdisciplinary collaborations and providing a foundation for the next generation of computational tools. The anticipated outcomes include enhanced predictive capabilities for disordered systems and improved insights into the design of DFT functionals, contributing significantly to the fundamental scientific understanding of correlated materials.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: Il Vocabolario Scientifico Europeo.

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Parole chiave

Parole chiave del progetto, indicate dal coordinatore del progetto. Da non confondere con la tassonomia EuroSciVoc (campo scientifico).

Programma(i)

Programmi di finanziamento pluriennali che definiscono le priorità dell’UE in materia di ricerca e innovazione.

Argomento(i)

Gli inviti a presentare proposte sono suddivisi per argomenti. Un argomento definisce un’area o un tema specifico per il quale i candidati possono presentare proposte. La descrizione di un argomento comprende il suo ambito specifico e l’impatto previsto del progetto finanziato.

Meccanismo di finanziamento

Meccanismo di finanziamento (o «Tipo di azione») all’interno di un programma con caratteristiche comuni. Specifica: l’ambito di ciò che viene finanziato; il tasso di rimborso; i criteri di valutazione specifici per qualificarsi per il finanziamento; l’uso di forme semplificate di costi come gli importi forfettari.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito di questo schema di finanziamento

Invito a presentare proposte

Procedura per invitare i candidati a presentare proposte di progetti, con l’obiettivo di ricevere finanziamenti dall’UE.

(si apre in una nuova finestra) ERC-2024-ADG

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito del bando

Istituzione ospitante

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Contributo netto dell'UE

Contributo finanziario netto dell’UE. La somma di denaro che il partecipante riceve, decurtata dal contributo dell’UE alla terza parte collegata. Tiene conto della distribuzione del contributo finanziario dell’UE tra i beneficiari diretti del progetto e altri tipi di partecipanti, come i partecipanti terzi.

€ 3 500 000,00
Indirizzo
KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 26/28
00-927 WARSZAWA
Polonia

Mostra sulla mappa

Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale

I costi totali sostenuti dall’organizzazione per partecipare al progetto, compresi i costi diretti e indiretti. Questo importo è un sottoinsieme del bilancio complessivo del progetto.

Nessun dato

Beneficiari (1)

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