科研
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【VASP教程】VESTA软件操作:差分电荷密度图——朱老师的科研软件小课堂
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VESTA软件操作:差分电荷密度图,VESTA是开源软件,适用于材料结构可视化与分析。适合初学者学习!…
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【VASP教程】VESTA软件操作:自旋密度图——朱老师的科研软件小课堂
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VESTA软件操作:自旋密度图,VESTA是开源软件,适用于材料结构可视化与分析。适合初学者学习! 朱…
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【VASP教程】VESTA软件操作:二维电荷密度图——朱老师的科研软件小课堂
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VESTA软件操作:二维电荷密度图,VESTA是开源软件,适用于材料结构可视化与分析。适合初学者学习!…
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【VASP教程】VESTA软件操作:三维电荷密度图——朱老师的科研软件小课堂
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VESTA软件操作:三维电荷密度图,VESTA是开源软件,适用于材料结构可视化与分析。适合初学者学习!…
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【VASP教程】VESTA软件操作:超胞与显示边界——朱老师的科研软件小课堂
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VESTA软件操作:超胞与显示边界,VESTA是开源软件,适用于材料结构可视化与分析。适合初学者学习!…
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【VASP教程】VESTA软件操作:图片与CIF文件导出——朱老师的科研软件小课堂
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VESTA软件操作:图片与CIF文件导出,VESTA是开源软件,适用于材料结构可视化与分析。适合初学者…
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清华大学AI+Quantum 博士后/科研人员招聘
PI介绍 罗迪,即将加入清华大学物理系担任副教授,兼职清华高等研究院。此前,他曾任美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)助理教授。2021年至2024年间,他担任美国人工智能与基本相互…
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科研人的十大欲望:如何在科研路上找到平衡与乐趣?
深入剖析了科研工作者内心深处的十大“奢望”与“痛点”。从论文发表、发量危机到实验资源、师生关系等一系列科研日常中普遍存在的困扰。每个欲望点提供了切实可行的小妙招,旨在帮助科研人…
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华算科技:多尺度理论计算与高端测试融合创新赋能科研新未来
在科技飞速发展的今天,实验科学的边界不断被拓宽,而理论计算正在成为解锁复杂科学问题的“超级密钥”,面对新材料研发、能源转型、生物医药领域的严峻挑战,如何实现从微观机理到宏观性能的精…
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科研人必看!研0就被老师问会不会Jade导出PDF卡片,用Origin绘制XRD图
XRD数据处理可以说是生化环材类研究生的第一节课,这期教程将会告诉大家如何处理带有PDF卡片的XRD数据。前提是我们要有XRD数据和jade PDF数据,也就是说这个数据事先在ja…
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纳米材料绘图素材大公开!PPT秒变高级感,科研党必备!
Hello,大家好!我华算科技!今天给大家分享纳米材料科研绘图素材,包含纳米花、纳米颗粒、纳米棒、纳米阵列、纳米立方体等超实用素材。 素材全部由PPT绘制而成,直接修改就可轻松画出…
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材料人必备!Python+机器学习,零基础入门科研新风口!
2025年伊始,机器学习已在各个领域取得了巨大的发展,当下炙手可热的DeepSeek和Manus,其本质就是机器学习。从科学应用的角度,无论材料、化学、生物、物理、医学、工程等领域…
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DeepSeek:构建文献模型的智能助手,科研效率倍增!
在科研工作中,构建晶体结构模型是一个复杂且耗时的过程。然而,随着人工智能技术的进步,DeepSeek应运而生,成为科研人员的得力助手。通过深度学习和高效的神经网络技术,DeepSe…
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华科ACS Energy Letters:乙酸钠作为添加剂提高钠离子电池的能量密度
钠离子电池由于资源丰富且成本较低,被认为是商用锂离子电池的一种理想替代品。然而,钠离子电池由于负极界面钠离子的不可逆损失而导致初始库仑效率不理想进而限制了其实际应用。 在此,华中科…
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天理工张联齐EES:定制多体系凝胶聚合物电解质用于碳酸酯和醚基锂-SPAN电池
硫化聚丙烯腈(SPAN)被认为是高能量密度锂-硫电池的潜在替代正极。传统的碳酸盐电解质,最广泛地用于锂-SPAN电池,表现出与锂(Li)金属负极的化学相容性。此外,对于醚基电解质,…
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亥姆霍兹研究所AM:局部高浓深共晶电解质实现低极化铝金属电池
低成本的深共晶液体电解质(DELE),如[AlCl3]1.3[尿素](AU),有望用于可充电非水铝金属电池(AMBs)。然而,其在室温下的高粘度和缓慢的离子传输导致电池极化和低比容…
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电池顶刊集锦:卢侠、忻获麟、黄佳琦、徐吉静、乔世璋、吴兴隆、何冠杰、陈军等成果!
1. Nature Communications:合金负极的分层锂电化学用于高能锂金属电池 开发超薄锂金属负极对于高能量密度电池的发展至关重要,但由于锂的可加工性差及不可控的锂沉积…
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他,37岁开始做科研,60岁评上院士,70岁再发Nature!
来源丨募格课堂、高分子科学前沿、小柯化学、爱思科蓝 Meijer教授是埃因霍温理工大学(TU/e)分子科学特聘教授和荷兰皇家艺术与科学院院士教授,被认为是超分子聚合物化学领域的创始…
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Chem. Sci:新方法研究固液界面中卤离子促进铜基CO2还原催化剂制备C2
研究背景 通过电化学还原二氧化碳(CO2RR)将其转化为高值化学品和燃料是建立绿色低碳循环经济体系的一种有效方法。铜电极在-1.0 V vs. RHE的电位下,即可高效获得甲烷、乙…
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Nature子刊:二维异质结新进展!
成果简介 碳纳米材料在各个领域都具有广泛的应用,例如石墨烯、纳米管、纳米片、纳米带等,是碳材料大家族中需求量最大的品种之一。然而,尽管碳纳米材料在电子、光电子等领域表现出卓越性能,…