分子动力学
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揭秘电解液中的MD模拟!
说明:本文华算科技通俗介绍了电解液中分子动力学(MD)模拟的目的、基本原理与常用策略,说明了经典MD、AIMD与增强采样在研究溶剂化、离子传输与界面行为中的不同作用,并提出了建模与…
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如何通过均方位移计算扩散系数?
说明:本文旨在全面阐述如何通过均方位移(MSD)计算扩散系数,针对研究人员和学生提供实用指南。文章将首先定义MSD和扩散系数的基本概念,然后探讨计算扩散系数的科学意义,接着详细描述…
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氢键:定义、特性及计算化学研究的实用指南
说明:本文华算科技系统介绍了氢键的定义、物理特性与在分子体系中的重要作用,并从计算化学角度说明如何用DFT、波函数方法、能量分解与分子动力学等工具研究氢键。文中还给出初学者的实用建…
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如何通过RDF计算配位数?
说明:径向分布函数(RDF)是描述体系中粒子相对空间分布的关键统计工具。通过对RDF曲线的第一个特征峰进行积分,可以精确计算出中心粒子周围的平均配位数。本文华算科技旨在系统性阐述R…
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【VASP教程】CIF文件查询与下载,DFT+分子动力学必备 | 金属/氧化物/钙钛矿/MoS2/石墨烯/LDH/MXene 二维结构MS/VASP建模 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:如何通过华算科技官网查询和下载CIF文件,支持化学式元素组成等多种搜索方式,涵盖金属、氧化物、钙钛矿等材料的晶体结构。 朱…
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【VASP教程】禁带宽度数据库,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禁带宽度查询功能,支持通过化学式或元素输入检索半导体材料数据。 朱老师讲VASP,华算科技资深技术,…
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【VASP教程】能量单位转换,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:关于能量单位转换的重要性和实用方法。特别是在DFT(密度泛函理论)和分子动力学计算中,能量单位的正确转换是必不可少的。视频…
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【VASP教程】压强单位转换,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:华算科技官网压强单位转换功能的使用方法,重点介绍DFT计算中单位的转换关系,指导用户通过官网工具快速完成单位转换。 朱老师…
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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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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…