【MOLPRO应用实例】南加利福尼亚大学Karl O. Christe教授成果展示:F-N阳离子研究

关注泰科科技 做模拟不迷路 TECH-BOX 摘要 [NH3F]+[CF3SO3], [NH2F2]+[SbF6]和[N2F3]+[Sb3F16]的晶体结构已经确定,代表了这些简单氟氮阳离子的首次结构表征。

【Pipeline Pilot应用实例】达索系统PP展示:Digital Obtainium

关注泰科科技 做模拟不迷路 “Obtainium”是一个俚语,用来描述用来创造艺术品或其他人造物品的材料。

【MS应用实例】达索系统对FlexTS模块的应用展示:高效寻找反应途径的方法

关注泰科科技 做模拟不迷路 Finding Reaction Pathways Efficiently 使用计算材料科学工具研究化学变化通常可以归结为两种类型的研究。

【COSMOlogic应用实例】反应性溶液的性质预测

关注泰科科技 做模拟不迷路 01 摘要 在反应性溶液中,反应产物和反应产物共存且浓度未知。

【MS应用实例】达索系统Riichi Kuwahara成果展示:卤化物钙钛矿和巴基球:高效稳定的太阳能电池材料之路

关注泰科科技 做模拟不迷路 Solar energy plays an increasingly important role in the overall energy production. 市场数据显示,到2020年,以德国、意大利、西班牙、希腊、英国、澳大利亚为首的几个国家从太阳能获得的能源超过5%,有时接近10%。

【MS应用实例】达索系统Felix Hanke成果展示:固体电解质界面生长的动力学修正蒙特卡罗模拟

关注泰科科技 做模拟不迷路 Simulating Chemical Processes Atom by Atom 在之前的博客中,我们介绍了BIOVIA Materials Studio如何帮助计算化学反应中单个步骤的反应路径、活化能、过渡态和反应速率。

【MS应用实例】分子模拟方法及模拟软件Materials Studio在高分子材料中的应用

关注泰科科技 做模拟不迷路 摘要: 综述分子模拟的发展历史、分子模拟在高分子材料发展中的意义。

CuO与Zn掺杂CuO的结构、光学和电子性质:基于DFT的第一性原理计算

本文以密度泛函理论为基础的第一性原理计算方法研究了CuO和掺杂Zn的CuO的结构、光学和电子性质,并与实验结果进行了比较。

消费品-如何更好、更快的研发

消费品-如何更好、更快的研发 产 品 消费品种类繁多,许多产品面临激烈的市场竞争。

研究溶剂对晶体生长和形貌的影响:一种模拟计算的方法

北京泰科博思科技有限公司 药物科学家鉴定出先导化合物后,但在临床试验之前,他们必须决定活性药物成分(API)的最终配方。

利用Materials Studio开发“分子胶水”,欧洲索尼是如何改进先进电子设计的

摘 要 目前分子电子器件的应用越来越广,如有机发光二极管、印刷电子器件、有机太阳能电池和传感器。

Materials Studio案例-热固性塑料固化的分子模拟:应用于3D打印材料

图1 在工业实验室用3D打印机打印零件 • 热固性聚合物是一种通过软固体或粘性液体预聚物或树脂固化而不可逆硬化的聚合物。

从废气中分离CO2:基于机器学习的离子液体设计和过程模拟

摘要 离子液体(ILs)的合理设计一直是CO2从废气中分离的关键,而离子液体的设计高度依赖于所用模型的准确性。

实验与Materials Studio计算模拟结合新发现——氮的一种新结构:黑氮

周期表概念上的简单性隐藏了许多有趣的问题,通常,相似的元素之间是具有差异但也相关的。

利用COSMO-RS预测和实验验证研究离子液体对甲苯的吸收能力和机理

离子液体(ILs)作为绿色溶剂,非常适合于吸收挥发性有机化合物(VOCs),如苯及其同系物。

纳米尺度波动:原子模拟的秘诀

01 模拟虚拟孪生 模拟是设计产品和理解科学现象时常用的虚拟孪生技术的基础。

COSMOlogic-可减少数百万吨塑料垃圾的新回收工艺

多层塑料材料在食品和医疗用品包装中无处不在,特别是因为多层聚合物可以赋予这些材料特殊的性能,例如耐热性或氧气和水分的控制。

Materials Studio在电池设计中的应用

近年来,理论模拟已成为材料研究领域的重要手段,在各大顶刊发表的材料相关工作中,有约70%使用了模拟计算进行预测或解释分析。

Materials Studio在团簇性能研究中的应用

BIOVIA MATERIALS STUDIO®拥有完善的建模和模拟工具,帮助材料科学与化学领域的研究者对材料中原子和分子的结构与性质、性能间的关系进行预测。

【Materials Studio应用实例】锂离子电池电解质输运性能的多尺度模拟

建立原子过程和电池行为之间的联系是锂离子电池的主要挑战。

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