材料设计
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什么是d带中心?光催化/电催化中通过界面工程调控d带提升催化剂性能的关键
说明:本文华算科技介绍了d带中心的基本概念、理论计算方法及其在催化中的应用,重点阐述了d带中心作为过渡金属电子结构关键参数如何影响吸附键稳定性,并结合密度泛函理论(DFT)等计算方…
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什么是电荷密度计算?催化/半导体设计中揭示材料性质的计算方法与实验验证
说明:本文华算科技系统介绍了电荷密度的基本概念、分类及其在材料科学中的核心地位,重点阐述了从宏观分布到微观量子描述的物理内涵。 并结合密度泛函理论(DFT)和差分电荷密度等计算方法…
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自组装分子动力学模拟:原理、方法、挑战与应用
说明:本文华算科技介绍了自组装分子动力学模拟的基本概念、实现方法与研究价值。通过原子级或粗粒化模型结合增强采样与合适的描述量,模拟能再现分子从无序到有序的演化轨迹,揭示成核机制和动…
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什么是氢键有机框架(HOF)?
说明:本文华算科技系统介绍了氢键有机框架(HOF)这一新兴材料的概念、特点及潜在应用。 HOF依靠氢键作用自组装成多孔结构,相较MOF和COF更轻盈灵活,具备良好的可逆性和环境友好…
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如何计算离子迁移扩散?
本文华算科技系统介绍了离子迁移扩散在多个科学领域中的重要性,特别是在分子动力学模拟中的核心作用。相关往期文章:均方位移(MSD)如何计算扩散系数? 通过均方位移(MSD)分析,读者…
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吸附能与自由能:计算原理、应用场景及前沿案例解析
说明:本文华算科技将从定义本质出发,系统梳理吸附能和自由能的计算方法、应用场景与关键特征,并结合顶刊案例深入解读其在前沿研究中的实际价值,为相关领域的理论分析与实验设计提供参考。 …
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什么是分子动力学(MD)模拟?
本文将系统解析MD模拟的基本原理、三大核心应用及其在多领域的广泛潜力。 什么是分子动力学(MD)模拟? 分子动力学(MD)模拟是一种基于经典力学的计算方法,通过求解牛顿运动方程,模…
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吸附现象的微观机制:物理吸附与化学吸附的热力学与结构行为对比
说明:吸附现象广泛存在于催化、气体储存、分离纯化以及环境治理等多个领域。在微观层面,吸附可分为物理吸附(physisorption)与化学吸附(chemisorption),它们的…
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机器学习的定义、核心原理及其在材料科学中的应用解析
机器学习(ML)作为人工智能的核心分支,其本质是构建能够从数据中自主学习的算法系统,而非依赖显式编程指令。根据Padamwar等人的精确定义,机器学习是“开发允许计算机基于数据进行…
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分子描述符的基础定义及量子化学应用
分子描述符是将复杂的化学信息转化为可量化数据的数值表示,从而实现分子性质的数学处理。它们在化学、药物科学和材料设计等领域发挥着基础性作用。量子化学描述符是分子描述符的一个重要类…