分子动力学
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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…
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正极电解质界面膜(CEI):计算化学解析电解液分解与界面稳定化机制
说明:本文华算科技系统介绍了正极电解质界面膜(CEI)的形成、研究方法及重要性。CEI是一层在电池正极表面自发生成的保护膜,能抑制副反应并提升电池寿命。 从计算化学角度,利用DFT…
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晶体缺陷:分类、机制与材料性能影响
本文华算科技介绍了晶体缺陷的基本概念、分类及其在材料科学中的重要性,重点阐述了点缺陷、线缺陷、面缺陷和体缺陷的形成机制、特征及对材料性能的影响,并结合密度泛函理论(DFT)和分子动…
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什么是第一性原理分子动力学(AIMD)?
说明:本文华算科技系统介绍了第一性原理分子动力学(AIMD)的基本定义、适用与限制及其相关计算化学研究。AIMD(第一性原理分子动力学)将实时电子结构计算嵌入分子动力学,能描述键断…
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什么是溶剂化结构?
本文华算科技系统探讨了溶剂化结构的关键性质,聚焦于通过理论计算方法(如密度泛函理论(DFT)、分子动力学(MD)和从头算分子动力学(AIMD))解析的热力学和动力学性质。理论计算通…
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锂电池可以做什么计算?
本文华算科技系统介绍了锂电池理论计算的基本概念、主要方法及其在电池材料与性能优化中的应用。通过学习本文,读者能够了解理论计算在锂电池研究中的重要作用,掌握密度泛函理论(DFT)、分…
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径向分布函数:数学定义、物理意义与材料科学中的关键应用
说明:本文华算科技将从径向分布函数的数学定义与物理意义入手,深入探讨其在材料科学与分子模拟中的关键应用,并介绍其具体计算方法。最终,总结径向分布函数在微观结构表征中的核心价值,突显…
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【第五期】怎样对求出来的相互作用能进行体积归一化 | MS Forcite 相互作用能计算 分子动力学
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:如何对MS Forcite计算的相互作用能进行体积归一化,通过修改脚本将表头从“per area”改为“per cubic an…
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非平衡分子动力学模拟:原理、方法与应用全解
说明:本文华算科技系统梳理NEMD的基本原理、方法分类与实施要点,重点解析其在热输运、剪切流动及外力驱动过程等方面的应用,为理解复杂非平衡现象和设计新型功能材料提供理论支撑与模拟视…
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一文读懂静电势与偶极矩——从基础概念到催化、电池前沿应用
说明:在物理学和化学中,静电势和偶极矩是描述电荷相互作用和物质电学性质的重要概念。它们不仅是理解电场、分子间相互作用以及电化学反应的基础,而且在材料科学、催化剂设计、电池开发等众多…