华算科技
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【DFT计算特训营】机器学习原子势!| 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:华算科技朱老师介绍了机器学习原子势在材料筛选、DFT数据训练及高效模拟中的应用,结合神经网络、高斯近似等方法减少计算量。 …
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【DFT计算特训营】高通量筛选!| 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:华算科技朱老师介绍了高通量筛选在DFT计算中的应用。 朱老师讲VASP,华算科技资深技术,同济大学本科直接攻读博士学位(4…
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【MS】6个案例,3个比方,把倒空间、倒格子、第一布里渊区、高对称k点、k path概念彻底讲明白!Materials Studio 固体物理 能带理论
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:倒空间、倒格子、第一布里渊区、高对称k点、k path等概念。通过6个案例和3个比方,详细解释了这些概念。首先介绍了正格子和倒格…
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XAS数据处理教程-Ce-Athena
久违的数据处理案例,本次处理的数据为Ce的L3边,Ce的K边能量在40443eV,能量太高,所以我们测试时会选择在5723eV的L3边。 因为L2边在6164eV,所以Ce的L…
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电子衍射图谱:单晶、多晶、非晶的区分特征与布拉格方程应用
说明:本文华算科技介绍了电子衍射的原理及其在样品结构分析中的应用。文中详细解释了德布罗意方程和布拉格方程在电子衍射中的作用,并通过圆环直径与晶面间距的关系公式,展示了如何通过电子衍…
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吸附能:物理/化学吸附分类及其对催化选择性与性能的核心影响
说明:本文华算科技介绍了吸附能的概念、分类及作用。吸附能分为物理吸附(弱相互作用)和化学吸附(强相互作用)。吸附能通过影响反应路径、中间体稳定性和表面覆盖度,调控催化反应的活性和选…
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负载与掺杂:概念、机理及核心区别
说明:本文华算科技介绍了负载与掺杂的概念、作用原理及核心区别。负载是将功能性物质附着于载体表面或孔道内,通过界面作用调控表面性能;掺杂是将异质元素融入基体晶格,改变本征性能。二者在…
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MS同类分子选中脚本,锂电池电解液TSFI, EC, EMC分析配位数 | Materials Studio Forcite分子动力学 MS杨站长 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:如何使用Materials Studio Forcite分子动力学脚本“Select Same Molecules”从混合物中精…
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【DFT计算特训营】机器学习有哪些常用工具?| 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:华算科技朱老师介绍了机器学习常用工具的选择,推荐优先学习Python! 朱老师讲VASP,华算科技资深技术,同济大学本科直…
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MS掺杂脚本2号-高熵合金、高熵氧化物、随机空位 | Materials Studio建模特训营 | MS杨站长 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:MS掺杂脚本2号在高熵合金、高熵氧化物和随机空位建模中的应用。杨站长详细演示了如何使用脚本进行掺杂建模,包括二元合金和多元高熵体…
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【DFT计算特训营】机器学习能应用到材料科学的哪些领域?| 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:华算科技朱老师介绍了机器学习在材料科学领域的广泛应用,覆盖化学、电化学、催化材料等方向! 朱老师讲VASP,华算科技资深技…
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【DFT计算特训营】什么是机器学习?| 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:华算科技朱老师介绍了机器学习在材料化学中的应用,通过统计方法分析数据挖掘规律,辅助DFT计算研究,提升效率。 朱老师讲VA…
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【Materials Studio】氢键脚本2号:片段间氢键PDF概率分布函数,数量、键长、键角随时间变化,溶液、蛋白质、聚氨酯、矿物浮选、表面活性剂
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:绕片段间氢键的多维度分析展开。内容涵盖氢键概率分布函数(PDF)计算,以及氢键数量、键长、键角随时间的动态变化规律解析,脚本适用…
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催化剂表面重构:现象、驱动力、分类及先进表征手段的系统阐述
说明:本文华算科技介绍了催化剂表面重构的现象、驱动力、分类及表征手段。表面重构是指催化剂在反应环境下表面原子结构、化学组成或电子结构发生变化的过程,其驱动力是体系自由能最小化。文章…
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晶格应变:概念、分类、引入策略及其对材料性能的调控作用
说明:本文华算科技介绍了晶格应变的概念、分类、引入方法、对性能的影响。晶格应变分为均匀应变和非均匀应变,以及拉伸、压缩和剪切应变。应变可通过外延生长、缺陷工程和机械载荷等方式引入。…
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如何分析晶体轨道哈密顿布居COHP?
引言 在材料科学与固体化学中,理解原子间的化学键合本质是理解其结构稳定性、电子结构以及各种物理化学性质的关键。基于密度泛函理论的第一性原理计算能够精确地计算材料的总能和电子结构,但…
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MS氢键脚本-Materials Studio分子动力学:片段间氢键Hbond长度、角度、数量的概率分布函数PDF及随时间演化,固液界面,溶液,蛋白质,聚氨酯
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:片段间氢键Hbond长度、角度、数量的概率分布函数PDF及随时间演化,固液界面,溶液,蛋白质,聚氨酯 MS杨站长,曾就职于德国马…
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【Materials Studio脚本】分子质心运动轨迹 用于分子动力学分析 锂离子、锌离子电池、生物计算必备 | MS杨站长 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:如何使用Materials Studio脚本绘制分子质心运动轨迹,适用于锂/锌离子电池及生物计算分析。操作简单,选中目标分子原子…
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物理吸附和化学吸附的区别:原理、特征与应用全解析
说明:本文华算科技介绍了吸附的基本原理和分类,分别阐述了物理吸附和化学吸附的机制、动力学特征及热力学行为。最后,对比了物理吸附与化学吸附在吸附层数、作用力性质、可逆性及热稳定性等方…
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Zeta电位是如何测试的?从电双层理论到测量方法全解析
说明:本文华算科技介绍了Zeta电位的基本概念、电双层理论及其与动电现象的关系,重点阐述了通过电泳迁移率间接测量Zeta电位的方法,并详细说明了亨利方程及相关近似模型的应用。同时,…