华算科技
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限域催化的理论与应用:系统阐述限域效应机制、典型材料与关键电催化反应
说明:本文华算科技系统介绍了限域效应的定义、分类及作用机制,涵盖沸石、MOFs、COFs、碳纳米管等典型限域材料,并分析了其在析氧、二氧化碳还原、析氢和氮还原等反应中的应用进展。 …
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Materials Studio教程 9-7Diels-Alder反应的动力学 | 华算科技-MS杨站长
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:使用Materials Studio进行Diels-Alder反应动力学计算,构建乙烯-丁二烯模型,优化几何构型,搜索过渡态并分…
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同步辐射红外与传统红外光谱的对比研究:基于上海光源BL01B1线站的光学特性与技术应用
说明:红外光谱技术是分子结构表征与物质分析的核心手段,本文主要讲解同步辐射红外与传统红外光谱差,介绍上海光源BL01B1 线站。 傅里叶变换红外(FTIR)光谱的出现推动其在材料科…
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电池研发离不开哪些表征技术?XRD、XPS、同步辐射XAS等如何协同助力性能优化?
说明:在现代电池技术的快速发展中,材料表征技术扮演着至关重要的角色。这些技术不仅帮助我们深入理解电池材料的微观结构和化学性质,更为电池性能优化和寿命延长提供了科学依据。 本文华算科…
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同步辐射原位与联用技术的集成策略:原理、方法及跨学科应用
1 引言:多尺度表征的时代需求 随着材料科学的快速发展,单一表征技术已难以满足复杂材料体系的研究需求。同步辐射源的升级为实验技术带来了革命性进步,使我们能够测量从原子到微米级别的多…
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Jahn-Teller效应的全面解析:定义、理论框架、活性影响及材料性能优化路径
说明:这篇文章华算科技全面介绍了Jahn-Teller效应,包括其定义、理论起源、基础理论、对活性的影响以及实例分析。通过阅读,读者可以深入了解该效应在配位化合物中的作用机制,以及…
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配位数与配体数:概念辨析、核心区别及协同应用
说明:本文华算科技系统介绍了配位数与配体数的定义、区别与联系,帮助读者清晰理解两者在配位化学中的不同含义与重要作用,掌握如何准确判断和运用这两个参数,从而提升对配合物结构、稳定性及…
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【基础篇】VASP零基础系统化教程:Linux基础命令(下)
Linux操作系统介绍 超算平台(超级计算平台)是面向大规模科学计算、人工智能训练、数据分析等高性能需求而构建的综合计算基础设施。超算平台是一类具备海量并行计算节点、快速互连网络和…
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【VASP教程】for循环语句——VASP计算常用Linux命令
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linux操作系统的基本情况和for循环语句,适合初学者学习! 朱老师讲VASP,华算科技资深技术,同…
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【VASP教程】环境变量与source命令——VASP计算常用Linux命令
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linux操作系统的基本情况和环境变量与source命令,适合初学者学习! 朱老师讲VASP,华算科技…
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【基础篇】VASP零基础系统化教程:Winscp软件下载超算文件!
超算平台介绍 超算平台(超级计算平台)是面向大规模科学计算、人工智能训练、数据分析等高性能需求而构建的综合计算基础设施。超算平台是一类具备海量并行计算节点、快速互连网络和大容量存储…
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【基础篇】VASP零基础系统化教程:VESTA如何打开CIF文件?
VESTA软件介绍 VESTA是一款三维可视化软件,专用于晶体结构、电子密度和等值面(等势面)的展示与分析。它支持多种文件格式(如CIF、POSCAR、XSF),能够直观地绘制原子…
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VASP | 理论计算常见问题解答-67
Q1:朱老师,想请教一下,我计算的Bader电荷里,化学环境相同的同种元素原子(如图中的4号和5号原子都是环境相同的Cu原子),它们的电荷值差别有点大,可我INCAR参数设置都是按…
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过电位变高与变低的核心机制:定义、产生原因及电极材料/电解液/外界条件的影响
说明:本文华算科技介绍了过电位的概念、产生原因、影响因素以及其变高或变低的原因。过电位是电极电位与理想电极电位的偏差,反映了电化学反应的动力学特性。其产生与电极反应的电荷转移阻力、…
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电化学阻抗谱(EIS)的解读全指南:原理、测量方法与欧姆/电荷转移/传质阻抗的数据分析技术
说明:本文华算科技系统介绍了电化学阻抗法(EIS)的基本原理、测量方法与数据分析技术,重点阐述了如何通过EIS测量欧姆阻抗、电荷转移阻抗与传质阻抗。 阻抗中实部、虚部是怎么得来…
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EELS如何精准识别氧空位?详解原理、分析方法与实验注意事项
说明:EELS表征空位的核心在于探测由空位产生而导致的邻近原子在电子结构和化学环境上的微小变化。本文华算科技就EELS如何表征氧空位这一问题详细介绍EELS原理、分析方法与注意事项…
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什么是“玻璃化转变温度”?定义、转变机制、与熔点的本质区别及材料设计的关键作用
说明:本文华算科技通过玻璃化转变温度的定义、转变机制、与熔点的区别以及应用,系统性地介绍了什么是“玻璃化转变温度”,读者通过本文可知晓玻璃化转变温度生成的底层逻辑与该性质对于材…
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CV曲线不光滑的根源探究及其数据质量提升方法
说明:本文华算科技解析了循环伏安曲线(CV曲线)不光滑的成因与优化策略,涵盖仪器参数校准、电极表面处理、实验条件控制及材料专用方法等关键环节。读者可掌握提升CV数据质量的实用技术,…
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为什么单晶衍射是斑点,而多晶是圆环?基于晶体取向与相干叠加的解释
说明:单晶具有唯一的晶面取向,衍射电子束在特定方向相干叠加,形成规则排列的衍射斑点;而多晶由无数随机取向的晶粒构成,其衍射电子束呈圆锥对称分布,从而在接收屏上呈现为一系列同心圆环。…
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Materials Studio教程 9-6计算香豆素的光学性质 | 华算科技-MS杨站长
本视频由华算科技-MS杨站长团队制作,本期内容包括:在Materials Studio中进行香豆素光学性质计算的详细步骤。首先,创建新工程并准备结构模型,然后进行几何优化。接着,计…