华算科技

  • VASP计算催化自由能流程

    在计算催化自由能的过程中,VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是一种广泛使用的密度泛函理论(DFT)计算工具,它能够提供高精度的电子结…

    2025年7月7日
  • 如何分析NRR自由能台阶图?

    分析NRR(氮还原反应)自由能台阶图是理解氮气转化为氨气(NH₃)过程中能量变化的关键步骤。自由能台阶图通过展示反应路径中各中间体的自由能变化,帮助研究人员识别反应的能垒、选择性以…

    2025年7月7日
  • Co基催化剂催化NRR性能

    钴(Co)基催化剂在氮气还原反应(NRR)中展现出优异的催化性能,是当前电化学合成氨研究的重要方向之一。NRR是将氮分子(N₂)转化为高附加值的氨(NH₃)的过程,被认为是实现绿色…

    2025年7月7日
  • NRR常见DFT计算结果分析

    在电化学氮还原反应(NRR)中,密度泛函理论(DFT)计算是研究催化剂性能、反应机制和选择性的重要工具。通过DFT计算,研究者能够系统地分析不同催化剂的电子结构、吸附能、反应路径和…

    2025年7月7日
  • 电子结构能提供什么有用信息?

    电子结构是物质科学中的一个核心概念,它不仅揭示了原子和分子中电子的运动状态,还为理解物质的物理、化学和光学性质提供了理论基础。电子结构的研究在材料科学、化学、物理学和生物学等多个领…

    2025年7月7日
  • 差分电荷密度能提供什么有用信息

      差分电荷密度(Differential Charge Density, DCD)是一种通过比较两个体系(如成键前后、吸附前后等)的电荷密度之差,来揭示电子在空间中重新分布情况的…

    2025年7月7日
  • 差分电荷密度在材料研究中应用

    差分电荷密度在材料研究中具有重要的应用价值,尤其是在电子结构分析、材料性能调控、化学吸附机制研究等方面。通过差分电荷密度的可视化,可以直观地观察材料中电子的重新分布情况,从而揭示材…

    2025年7月7日
  • VASP优化晶体结构的流程

    在材料科学和计算化学中,晶体结构的优化是研究材料性质和性能的重要步骤。VASP(Vienna Ab initio Simulation Package)是一种广泛使用的第一性原理计…

    2025年7月7日
  • 什么是百亿级别的分子动力学模拟?

    百亿原子级分子动力学模拟不仅是理解物质世界本质的“显微镜”,更是驱动技术创新的 “计算器”。它通过突破尺度限制,将原子世界的规律与人类现实需求直接连接,从新材料、新药研发到应对全球…

    2025年7月7日
  • 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…

    2025年7月7日