华算科技
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同步辐射XAS/SR-XRD/soft-XAS如何应用于能源催化研究!
说明:本文介绍同步辐射技术在能源催化领域的核心应用,重点拆解X射线吸收光谱(XAS)、同步辐射X射线衍射(SR-XRD)、软X射线吸收光谱(soft-XAS)三种关键技术。 旨在系…
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【VASP教程】建模公开课第二期:简单二维COF材料模型构建、晶格构建、模块组装
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:使用VESTA和Excel构建二维COF材料模型,涵盖单体设计、晶格周期性确定、模块化组装及氢原子添加,通过坐标参数调整确…
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晶格氧逸出抑制策略:从氧空位能垒到反应环境调控的五大路径
说明:这篇文章华算科技系统讲解了晶格氧的定义、作用及其在催化中的关键机制,重点阐述了抑制晶格氧逸出的五大策略:提高氧空位形成能、阻断氧迁移路径、调控电子结构、稳定表面结构、控制反应…
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XRD如何分析掺杂?从固溶状态确认到晶格参数精修的全流程解析
说明:本文华算科技介绍了掺杂的定义、分类及其在晶体材料中的作用。重点阐述了XRD在掺杂分析中的应用,包括确认掺杂剂的固溶状态、评估相纯度、定量分析晶格参数变化和确定掺杂位点等。通过…
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【VASP教程】多面体纳米晶建模 | DFT计算小白入门必备之建模攻略
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:多面体纳米晶建模方法,涵盖正四面体、八面体及台阶型结构构建,通过VESTA软件删除非目标原子、调整配位环境处理xyz坐标转…
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什么是高能同步辐射光源HEPS?
文章华算科技系统介绍了中国首座第四代高能同步辐射光源HEPS,阐述其在北京怀柔科学城建设中的核心技术突破(如35 pm·rad自然发射度、300 keV X射线能量、10²²量级峰…
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透射模式与荧光模式详解
文章华算科技系统介绍了透射模式与荧光模式在X射线吸收精细结构(XAFS)技术中的工作原理、实验装置、适用场景及最新进展:透射模式通过测量X射线穿透样品后的强度变化,适用于高浓度、均…
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华算科技-MS杨站长 | Materials Studio系列公开课之Castep教学03
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:Materials Studio Castep模块在材料计算中的应用,涵盖结构优化、能带(BAND)与态密度(DOS)分析、电荷…
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同步辐射光源的实验方法
文章华算科技系统介绍了同步辐射光源的原理、优异特性及其在材料、生物、化学等领域中的多维实验方法,包括X射线衍射、吸收光谱、小角散射、成像和时间分辨技术等,阐述了实验流程规范与前沿进…
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吸收谱与氧空位
本文华算科技旨在系统梳理和探讨“吸收谱”与“氧空位”之间的关联,特别是在金属氧化物材料的研究领域。 摘要 氧空位作为一种关键的点缺陷,深刻影响着材料的电子结构和物理化学性质。吸收谱…
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【VASP教程】球形纳米颗粒建模 | DFT计算小白入门必备之建模攻略
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:球形纳米颗粒的建模过程。首先,选择金属结构作为基本模型,通过放大晶胞构建球形纳米颗粒。筛选符合半径要求的原子,形成球形结构…
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【VASP教程】双原子建模 | DFT计算小白入门必备之建模攻略
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:双原子结构模型的构建方法,通过调整原子坐标并优化金属间距,最终生成可视化模型,适用于DFT计算入门学习! 朱老师讲VASP…
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MS杨站长 | Materials Studio系列公开课之Castep教学02 华算科技
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:聚焦 Materials Studio CASTEP 模块教学,涵盖模块基础操作、核心功能应用及实操要点,帮助 MS 软件学习者…
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解码生命的金属核心
本文华算科技将系统阐述吸收光谱技术如何被用于研究金属酶的活性位点,重点介绍铁、铜、锌等典型金属酶的光谱特征,并探讨其背后的理论基础与现代研究方法。 属酶是生命体系中一类至关重要的生…
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电化学中的循环伏安法(CV)测试:原理与应用探析
说明:本文华算科技介绍了循环伏安法(CV)的原理、作用及应用。CV是一种通过施加三角波电位并记录电流响应的电化学测量方法,可用于判断反应的可逆性、测定动力学参数、分析电极表面吸附行…
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催化机制解析的关键工具:差分电荷密度与Bader电荷的协同应用与原理对比
说明:电荷转移的定量与定性分析是揭示催化机制、定位活性位点的关键。差分电荷聚焦电荷分布的空间变化,Bader电荷定量原子或区域的净电荷转移,二者往往共同使用,本文华算科技将系统解析…
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什么是光催化?
光催化(Photocatalysis)是一种利用光能激活催化剂,从而促进化学反应的技术。它是一种绿色、高效、环保的处理技术,广泛应用于环境保护、能源转化、材料科学等领域。光催化的核…
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轨道杂化如何影响分子吸附?d-p杂化通过电子重排与成键效应调控吸附性能
说明:文章华算科技系统阐述了d-p轨道杂化在分子吸附过程中的关键作用及其调控机制。将掌握轨道杂化如何通过电子重排和成键效应调控吸附强度与选择性,学会利用对称性和外部场效应优化材料表…
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什么是杂化轨道?理论模型、重要性解析与材料孔隙结构调控策略
说明:本文华算科技系统介绍了杂化轨道的定义、公式与理论模型、重要性、表征分析方法和应用策略。杂化轨道可以解释分子构型与成键本质,决定了框架的孔隙结构与稳定性,进而影响材料性能。 一…
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极性与极化有何不同?从分子键极性到多物理场电学行为的底层逻辑
说明:本文华算科技全面阐述了分子极性与极化的概念,包括分子极性与极化的定义、键的极性、极性溶剂与非极性溶剂的区别,以及极性在分子间作用力中的作用,为理解分子体系在多物理场中的电学行…