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只需1步,调整电子密度显示!VESTA必学操作!| 华算科技 朱老师讲VASP DFT计算
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软件分析硅晶体电荷密度的方法,通过调整电荷等,观察电荷云密度变化,并导出高分辨率图像,直观展示键…
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【VASP计算电荷密度】VASP计算Si电荷密度 DFT计算 华算科技-朱老师讲VASP
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VASP计算硅晶体电荷密度的方法,基于已优化的结构文件进行自治计算,为后续态密度和能带计算提供基础数据,操…
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【VASP晶体结构优化计算】VASP计算si结构优化 DFT计算 华算科技-朱老师讲VASP
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VASP优化硅晶体结构,通过转换CIF文件生成POSCAR,快速完成结构优化计算,并展示结果提交与收敛过程…
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零基础攻克VASP安装:Linux编译指南!| 华算科技 朱老师讲VASP
本视频由华算科技–朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:Linux下VASP编译安装指南!VASP安装需源代码、编译器及MPI支持,适配多节点并行计算等,通过环境变量…
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【LDH材料】NiFeOOH模型构建!Fe掺杂羟基氧化物建模 | 华算科技 朱老师讲VASP
本视频由华算科技-朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:如何构建羟基氧化镍铁模型。首先,介绍了羟基氧化镍的构建过程,接着将真空层加大并替换部分原子以构建羟基氧化镍铁。过程中,强调…
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【LDH材料】NiO2H2层状结构模型构建 八面体配位 | 华算科技 朱老师讲VASP
本视频由华算科技-朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:LDH材料NiO2H2层状结构的构建过程,通过VASP软件加载CIF文件,调整晶胞方向显示单层结构,涵盖催化反应中羟基氧化…
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热门催化剂LDH材料介绍! | 华算科技 朱老师讲VASP
本视频由华算科技-朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:LDH(层状双氢氧化物)材料在化学领域的应用,重点解析氢氧化镍及其变体羟基氧化镍的结构与OER反应机制! 朱老师讲VASP…
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如何绘制文献中的漂亮图片?MS or VESTA? DFT计算 华算科技-朱老师讲VASP
本视频由华算科技-朱老师讲VASP团队制作,主要内容包括:如何绘制文献中的漂亮图片,特别是结构模型图。介绍了两个工具:MS和VESTA。MS是一个综合型的建模计算数据处理平台。而V…
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为什么同步辐射和原位DRIFTS在顶刊中这么火?
说明:同步辐射和原位DRIFTS以在原子结构与反应动态过程研究中的卓越能力,成为顶刊热门技术。它们可精准解析元素价态、配位环境,并实时追踪反应中间体,共同揭示催化反应机理,极大推动…
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【VASP处理工具】CIF导出POSCAR,晶体模型光速建立,VaspView!!! 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:使用VASP处理工具导入CIF文件生成POSCAR结构,支持CIF、POSCAR等格式,展示硅晶体周期性结构参…
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顶刊为什么需要同步辐射?
说明:顶尖学术期刊发表的论文往往代表了某一领域的前沿成果和最高水平,本期内容华算科技通过同步辐射原理、核心优势及其在材料科学、化学催化、生命科学等顶刊研究中的关键应用,阐明顶刊依赖…
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水分子为什么总能登上顶刊?
水分子研究在《Nature》和《Science》等顶级期刊上的高频出现绝非偶然,其背后蕴含的深层次科学逻辑与跨学科价值构成了这一现象的核心驱动力。从分子层面的独特物化性质到宏观尺度…
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Nature是怎么来的?
在世界的某个清晨,有人打开电脑,点开Nature的网页,等待一批最新论文上线;在地球的另一端,有人翻开泛黄的纸质期刊,追忆着一个世纪前的科学奇迹。 Nature,这本自1869年诞…
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华中科技大学王春栋/香港城市大学王昕/石河子大学薛新英,新发Angew
(△点击图片查看详情) 通过调节活性位点结构并克服其平面共轭构型的局限性来增强ORR性能是一个重大挑战,尚未得到很好解决。 近日,华中科技大学王春栋教授团队联合香港城市大学王昕教授…
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东北林业大学甘文涛/尹冉,发表AFM!
开发用于净化废水中有机污染物的催化剂对于环境修复具有重要意义。 2025年4月1日,东北林业大学甘文涛、尹冉在国际知名期刊Advanced Functional Materials…
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北京大学夏定国,Nature子刊!
开发高效、低成本且耐用的催化剂用于氧还原反应(ORR)仍然是一个挑战,这限制了质子交换膜燃料电池(PEMFCs)的商业化应用。 2025年4月7日,北京大学夏定国在国际顶级期刊Na…
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巧解难题!华东理工大学杨化桂/刘鹏飞/练成,新发Nature子刊!
研究概述 工业实施耦合电化学氢生产系统需要高功率密度和高产品选择性,以确保经济可行性和安全性。 然而,对于阳极中有机亲核试剂(例如甲醇、尿素和胺)的电氧化,大多数催化材料在恶劣的操…
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-85℃超低温!清华大学刘凯,2天连发Nature子刊与Angew!
成果1 超低温锂金属电池面临诸多重大挑战,包括离子传输迟缓以及在高功率条件下锂枝晶不受控制地形成。理想的电解质需要具备高载流离子浓度、低粘度、快速去溶剂化以及稳定的界面等特性,但要…
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50 mA cm⁻²,400小时!郭再萍院士,发表Angew!
聚合物界面层可以防止锌负极在水系锌离子电池(AZIBs)中发生枝晶生长以及包括腐蚀和析氢在内的严重副反应,但其在锌沉积/剥离过程中存在动力学缓慢和过电位较大的问题,限制了其在高倍率…
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超过2600小时!厦门大学张桥保&北京化工大学周伟东,发表AFM!高性能复合固态电解质!
复合固态电解质(CSSEs)结合了无机电解质和聚合物电解质的优点,具有较高的离子导电性和优异的机械性能,在固态锂金属电池(SSLMBs)中具有巨大的应用潜力,然而其整体性能受到一些…