华算科技
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VASP | 理论计算常见问题解答-33
Q1:朱老师,麻烦问一下催化CO2还原中,反应中间体CH2CHO的能量如何计算,算出来是7eV,我用的*CH2CHO – * – 2CO – 3…
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Materials Studio教学-如何进行掺杂?实例分析 | 华算科技-MS杨站长
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:如何在Materials Studio中进行掺杂操作,以氧化铝为例,演示铝原子替换为铁并调整组分比例至50%的方法,强调周期性镜…
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偶极矩工程:理论计算、功能调控与跨尺度应用
说明:本文华算科技系统阐述偶极矩的物理本质、计算方法及其在化学与材料科学中的核心作用,结合经典模型与前沿案例,解析理论精度瓶颈与跨尺度应用策略。 什么是偶极矩 偶极矩是描述分子中电…
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形成能与凝聚能:概念辨析、计算方法与物理解释
说明:本文华算科技旨在全面阐述形成能与凝聚能的定义、计算方法、物理含义及适用范围,并通过理论分析与典型案例的结合,更好地区分与理解这两个概念,从而提高理论计算结果的准确性和物理解释…
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电子自旋工程:调控方法、表征技术与电催化前景
说明:本文华算科技主要介绍了电子自旋的定义、作用、调节方法及表征方法。调节电子自旋的方法包括缺陷诱导、掺杂诱导、价态调控、晶体结构调控和强金属 – 载体相互作用等。此外…
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界面如何决定性能?原位表征技术在CO₂还原反应中的深度解析
说明:本文华算科技系统梳理了高效反应界面的关键原位表征技术。您将了解到反应界面的重要性及其对反应性能的决定性影响,并深入掌握包括原位拉曼光谱(SERS)、红外光谱(ATR-FTIR…
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传统X射线与同步辐射光源
引言 自十九世纪末伦琴发现X射线以来,这一发现为人类带来了全新的科学探索工具。传统X射线源以电子轰击金属靶产生辐射的方式在医学诊断、材料检测和晶体学研究中发挥了广泛作用。然而,随着…
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MS超胞有序替换掺杂该如何实现?| Materials Studio 华算科技-MS杨站长
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:通过构建超胞有序替换掺杂方法实现材料掺杂,具体步骤包括生成2×2×2超胞结构,选择特定原子位点替换为目标元素(如将T替换为高),…
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无机材料热力学参数查询,DFT+分子动力学必备 DFT计算 华算科技
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:华算科技官网提供的材料热力学参数查询功能,支持输入化学式或元素名称查询含熵、自由能等数据,适用于催化计算等场景。 朱老师讲…
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MOF结构文件搜索与下载,DFT+分子动力学必备 DFT计算 华算科技
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:如何通过华算科技公司的官方网站快速查询和下载MOF结构文件(CIF文件)。可以通过输入化学式或指定元素来搜索所需的MOF结…
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VASP计算光学性质常见问题与解决方案
VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是一种广泛应用于材料科学和凝聚态物理领域的量子化学计算软件,其在光学性质计算方面具有重要地位。 然…
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VASP | 理论计算常见问题解答-32
Q1:朱老师,请问二维材料催化计算能量的时候,ISIF是全部保持等于2吗? A:二维结构优化isif设置3,单点能计算的话,这个参数设置不影响 Q2:朱老师,还有一个问题是我计算差…
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华算科技-MS杨站长 | Materials Studio-魔角石墨烯结构的构建方法
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:魔角石墨烯结构构建方法,需确保扭转后两层石墨烯的重复单元匹配,通过计算新晶格矢量(如3A1+2A2和-2A1+2A2)并利用Bu…
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缺陷电催化:分类、可控制备、动态演化及其对OER/HER/NRR/ORR性能的调控机制
说明:本文华算科技介绍了缺陷电催化中缺陷的分类(点、线、面、体缺陷)、六种形成方法(退火法、等离子体刻蚀法等)及缺陷动态演化对OER、HER、NRR、ORR的影响,读者可系统学习到…
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VASP计算COHP常见问题与解决方案
VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是一种广泛应用于材料科学和量子力学计算的软件,尤其在第一性原理计算中具有重要地位。VASP能够进行…
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动态重构:揭示催化活性表界面的动态本质与调控机理
说明:这篇文章华算科技介绍了动态重构的定义、影响、因素及表征方法。通过阅读本文,能了解其对性能的作用,掌握相关影响因素和研究手段。 什么是动态结构重构? 如图1所示,在复杂的电催化…
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格子变形,菱形格子变矩形90度,怎样用晶格基矢重定义来改变周期性格子的形状?
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:如何通过晶格基矢重定义将石墨烯的菱形格子转换为矩形格子,操作包括导入单层石墨烯、删除对称性至P1晶系,再使用Material S…
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实验与理论融合:同步辐射XAS与DFT协同揭示催化活性位点结构与反应机理
说明:同步辐射XAS结合DFT,能精准解析材料原子结构与电子态,揭示催化反应机理。通过实验与理论相互验证,优化材料设计,提升性能。在双活性位点研究中,证实了B掺杂与Pt配位结构,为…
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当XAS遇上红外光谱:多技术组合揭秘反应中间体
引言:洞悉化学反应的“幽灵” 在化学世界中,催化反应是驱动现代工业和能源转型的核心引擎。从石油化工到新材料合成,再到环境治理,催化剂无处不在。然而,催化反应的过程往往如同一个“黑箱…
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深入剖析计算材料学两大核心工具密度泛函理论(DFT)与分子动力学(MD)的本质区别
说明:本文华算科技旨在深入剖析计算材料学两大核心工具——密度泛函理论(DFT)与分子动力学(MD)的本质区别。将系统梳理二者的基本定义、理论基础、精度与成本的权衡、适用时空尺度,并…