引言
在当今科研领域中,理论计算如同洞察物质世界的 “显微镜” 与 “望远镜”,能够跨越微观到宏观的尺度,揭示复杂体系的内在规律。而今“实验+计算”的深度融合已成为突破科学瓶颈核心路径。华算科技以“专业理论计算解决方案服务商”为定位,依托量子化学(QC)、密度泛函理论(DFT)、分子动力学(MD)、高通量筛选与机器学习等前沿技术,构建了强大的技术矩阵,为材料、催化、能源、生物等多个领域提供专业的理论计算解决方案。
无论是催化领域的反应机理研究,还是电池领域的离子迁移路径分析,亦或是生物领域的分子相互作用探究,华算科技都能凭借深厚的技术积累,为科研人员提供从原子级到宏观尺度的全方位计算服务,为科研探索提供坚实的理论支撑和精准的计算预测。华算科技已助力催化、电池、生物、材料等领域超过50000项科研成果在国际顶刊发表,其中包括多篇Nature、Science正刊及大子刊,彰显其技术实力与行业影响力。
全线技术覆盖:六大计算项目构建科研“超级工具箱”
华算科技以“实验科学+计算模拟”双轮驱动,提供以下六大核心计算服务,满足科研全场景需求:
服务类型 | 核心技术 | 应用领域 | 典型计算项目 | |
![]() | 第一性原理计算 | 密度泛函理论(DFT) | 材料、催化、能源等 | 台阶图计算、结合能计算、缺陷形成能计算、态密度分析、费米能级变化分析等 |
![]() | 量子化学计算 | 量子化学(QC) | 化学、生物、药物等 | 分子轨道计算、化学反应机理研究、分子间相互作用分析等 |
![]() | 分子动力学计算 | 分子动力学(MD) | 材料、生物、高分子等 | 轨迹快照、相互作用能分子构象变化模拟、扩散行为模拟、热力学性质计算等 |
![]() | 生物模拟 | 分子动力学、生物物理模型 | 生物、医学、药学等 | 蛋白质折叠模拟、药物与靶点结合模拟、生物分子相互作用分析等 |
![]() | 机器学习计算 | 高通量筛选、机器学习算法 | 材料、催化、能源等 | 材料性质预测、催化剂筛选、数据建模与分析等 |
![]() | 有限元仿真 | 有限元分析方法 | 材料、工程、力学等 | 电池方向模拟、力学性能模拟、热学性能模拟、电磁学性能模拟等 |
精准服务,满足个性化需求
华算科技构建了“需求定制-方案设计-计算执行-结果解读-数据质保”的标准化服务流程,确保科研效率与成果可靠:

➢量需定制,多元方案
华算科技深知科研需求的多样性和独特性,因此提供量身定制的多种计算解决方案。可根据客户的具体需求进行量需定制,无论项目是简单还是复杂,公司都能精准把握客户需求,制定出最适合的计算方案,确保计算结果能够切实解决科研问题。
➢专业团队,1V1 沟通
专业硕博顾问团队全程 1V1 沟通,深入了解客户需求,精准把握项目要点,确保计算服务的贴合度。
➢全程反馈,确保质量
从项目启动到完成,全程反馈进度,先确认后交付,保障客户随时掌握项目动态。同时,标准化的流程与完善的售后保障体系,为客户提供无忧的科研计算体验,让客户能够全身心投入科研创新,无需为计算服务的细节烦忧。
➢数据安全与合规
华算科技购买了VASP、Materials Studio、Gaussian、MDEA、LAMMPS等正版软件商业版权采用天河二号超算中心资源,保障数据安全与合规性。
行业标杆案例:理论计算驱动的科研突破
华算科技拥有超过500名博士工程师组成的全职技术团队,累计服务全球600余家科研机构,推动超50000+项成果落地,覆盖Nature、Science、JACS、EES等顶刊,代表性案例彰显专业深度:

案例一:钙钛矿材料缺陷工程优化
●挑战:有机-无机杂化钙钛矿的缺陷态分布影响器件稳定性。
●解决方案:
DFT计算揭示VBr为最低能垒缺陷,主导n型导电特性;
电子局域函数(ELF)分析显示4PACz膦酸基团通过电子吸引削弱局域电子态,促进载流子传输;
PDOS计算指导掺杂后能带结构调整,实现空穴浓度提升与p型特性调控。
●成果:为高效稳定钙钛矿太阳能电池设计提供理论依据,相关成果发表于Nature Energy。

案例二:铜基催化剂O₂活化路径解析
●挑战:复杂晶相界面中O₂活化机制不明确。
●解决方案:
电荷密度及bader分析量化Cu-N键电子转移量(0.39 e⁻),揭示强界面相互作用;
PDOS与过渡态搜索阐明O₂经三电子转移生成OH的活化路径; 吸附能对比(-OH在Cu/C-N vs. Cu/C)指导选择性氧化反应设计。
●成果:成果发表于JACS,推动生物质能源转化技术发展。

案例三:钠离子电池电极材料设计
●挑战:锰基层状氧化物循环稳定性不足。
●解决方案:
DFT计算锁定[010]晶面为低能垒扩散通道,指导晶面暴露优化;
Mn-O键强化策略抑制晶格氧释放,实现零应变特性(体积变化<0.04%@5C);
表面能计算辅助电极制备工艺改进。
●成果:材料循环寿命提升300%,发表于Advanced Materials。

引言客户见证:顶刊发表与产业落地的双重认可
学术成果:累计助力50,000+篇论文发表于Nature、Science、JACS、AM等顶刊。



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