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您的位置: 首頁 > 應用軟件 > 行業軟件 > materials studio(仿真建模軟件) V2019 官方版

  materials studio2019是一款功能十分強大的材料科學仿真模擬軟件,該軟件專門為從事該領域的科學家們量身定制,能夠為用戶提供專業的三維結構建模方案,軟件結合強大的現代工業技術,幫助用戶對各種晶體、無定型以及高分子材料的性質及相關過程進行深入的研究,更好地了解原子與分子的層級結構,大大提高用戶的研發效率,有需要的小伙伴千萬不要錯過哦。

materials studio2019

【功能介紹】

  1、加入了新的反應動力學 KMC 模塊 Kinetix

  2、Cantera 加入反應敏感性分析和升溫脫附功能

  3、MS2019 中 MKL 庫 和 Intel 編譯器的升級提升量化計算效率

  4、CASTEP 中采用基于 OPENMP/MPI 的方法減少內存使用

  5、DMol? 中引入 SCAN(Meta-GGA)交換相關函數

  6、DFTB+ 中加入用于電解液模擬設計 LIB2019 材料參數庫

  7、GULP 中新增專門針對 Li-Mn-O 正極材料的 MEAM-2NN-Qeq 力場

  8、ONETEP 用戶界面新增輸運功能以及 TD-DFT 光學性質計算

materials studio2019

【軟件特色】

  1、加速創新

  與單獨的測試和實驗相比,該軟件使材料科學家和研究團隊能夠更快,更高效地開發新的,性能更好,成本更高的材料。

  2、降低成本

  引入新材料所需的實驗數量減少了10倍。

  3、提高效率

  通過創建可重用的建模和模擬協議,自動執行重復或繁瑣的建模任務。

  4、協作

  捕獲和分享專家知識和方法,使計算科學在組織和地理范圍內更加一致。

  5、解決您最棘手的問題

  BIOVIA的專家科學家團隊確保及時提供支持和專業知識,幫助解決材料科學中最具挑戰性的問題。

materials studio2019

【模塊功能】

  反應動力學模塊更新

  新模塊:Kinetix 模塊

  模塊的特點:

  1、晶體表面的化學物理過程模擬

  2、動力學蒙特卡羅方法

  3、具備原子尺度的空間分辨率

  4、可模擬的時間尺度可與真實實驗相當

  模塊的應用:

  a) 催化劑表面的化學反應

  b) 溫度遞升脫附

  c) 表面有序化的模擬

  d) 電池電極表面的反應

  Cantera 模塊

  1) Cantera 模塊的 CSTR(連續攪拌釜反應器)計算任務中加入了敏感性分析。此項新功能使用戶能夠判斷出反應鏈中最關鍵的步驟,減少不重要的副反應,為復雜的具有多步反應機理的模擬節省時間。

  2) 新增一個能夠模擬程序升溫脫附 (Temperature Programmed Desorption) 的功能

  3) 新增在 Cantera 中引入第三方反應機理的功能

materials studio2019

  量子力學模塊更新

  CASTEP 模塊

  1) 新增預調制的 LBFGS 結構優化方法

  2) 有限位移方法計算聲子散射譜和態密度的效率提高

  3) 新的超胞選取方法以及插值方法的引入加速了力常數矩陣的求解

  4) DFT+U 的方法擴展至固體核磁(NMR)的化學位移計算

  對于順磁性體系可以選擇 spin polarize 的計算

  DFT+U 不適用于 G-tensor 和 J-coupling 的計算

  拓展了 CASTEP NMR 可以處理的體系范圍,明顯提升含有稀土元素體系的 NMR計算精度

  5) 新增多體色散修正方法 (MBD@rsSCS) 處理長程弱相互作用

  以 TS 為基礎發展而來,但能更好地描述弱相互作用系統??梢杂嬎阍邮芰蛻?;

  相對于 Grimme 、OBS 以及 TS 等雙體修正方法,具有更好的通用性,更高的精度;

  支持包括 PBE、PBE0、HSE03 以及 HSE06 等交換相關泛函。

  色散修正支持所有的幾何優化和性質計算。

  6) 引入 Hybrid OpenMP/MPI 并行方法,減少內存占用

  7) SOC 的計算結果可進行密立根布局分析

  8) CASTEP 中有限位移計算振動性質時加入了“內插法”的選項

  Dmol3 模塊

  1) 新增 SCAN meta-GGA 泛函

  能夠預測包括各種化學鍵:共價鍵、金屬鍵、離子鍵、氫鍵以及范德瓦爾斯鍵的分子以及材料的幾何結構和能量,還更好的體現了中程的范德華相互作用,在預測冰和水分子團結構,半導體材料以及二維材料的結構和電子態研究中能得到更好的結果

  泛函在計算各種固體的各種性質(尤其是能量相關性質)中比 LDA 和 GGA 有很大的改進,幾乎達到了雜化泛函的水平,但是比雜化泛函要大大節約時間

  SCAN 泛函在內聚能、形成能的計算中普遍優于其他的半局域泛函,例如在硅的間隙缺陷形成能計算中得到與實驗一致的結果

  2) 在幾何優化與過渡態優化計算面板中允許通過笛卡爾坐標進行結構優化

  3) 在計算結果文件 outmol 中簡化了交換相關泛函的描述并使得結果的呈現對于用戶更加的友好

  4) 幾何優化以及過渡態優化過程的結果報告中更好地解釋了達到能量收斂標準后優化過程仍然繼續執行的原因,提高了結構優化效率

materials studio2019

  DFTB+ 模塊

  1) 新增專門用于鋰離子電池中電解液模擬設計的 Slater-Koster Library 材料參數庫 LIB2019。庫中包含了 Li,C,H,O,N,F,P元素的相應參數,并且能夠衡量鋰離子在電解質中的擴散性能

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  圖4 模擬典型鋰離子電池電解質碳酸亞乙酯(EC)的分解

  2) 新增完整的參數化腳本工作包 (DFTB+ Parameterizarion Tool Set):其中包含有四個工具幫助用戶更好地制作 DFTB+參數

  DFTB+ Generate Electronic Parameters

  DFTB+ Electronic Evaluation

  DFTB+ Final Evaluation

  DFTB+ Merge Parameters

 ?。ㄔ撃_本工具包已被加入到了 BIOVIA Mateirials Studio Community 中,用戶自行注冊之后便可搜索關鍵詞 DFTB Parameterization 進行下載。)

  ONETEP 模塊

  1) 支持 Perl Script 調用

  2) 在計算參數界面中添加設置所有種類元素的全局 NGWFs(non-orthogonal generalized Wannier functions) 半徑的選項

  3) 新增界面輸運性能計算功能

  4) 新增 TD-DFT 計算界面

  5) 新增界面 LDOS 計算

  6) 新增金屬自旋的優化

  7) 新增 Hybrid OpenMP/MPI 的使用

  分子力學及動力學模塊更新

  GULP 模塊

  1) 新增針對含能材料的反應力場 ReaxFF RDX

  2) 擴展了 MEAM-2NN 力場所適用的元素范圍 (包含Cu, Ag, Au, Ni, Pd, Pt, Al, Pb, Fe, Cr, Mo, W, V, Nb, Ta, C, Si, Ge, In, Mg, Ti, Li, Ga, N, O, H, Mn, Ca,Co, Mn, P, Sn, Y, Zr)

  3) 新增用于模擬 Li-Mn-O 體系(鋰離子電池正極材料)的 MEAM-2NN-Qeq 力場

  4) 添加了新的立場形式:Slater勢和 Buffered 14-7 Lennard-Jones 勢

  5) 新增 ReaxFF and MEAM 力場對于振動性能計算的支持

  6) 嵌入了第三方軟件 Alamode,可通過玻耳茲曼輸運方程計算熱導率

  Forcite Plus模塊

  1) 新增將xsd文件轉化為 Abaqus 支持的 inp文件

  文件中必須包含各種組分的密度場數據;

  可直接通過菜單 export 為 Abaqus 支持 inp文件;

  長度基本單位會由埃轉化為微米;

  在每個點上密度值最大的材料組分被定義為 Abaqus 模型中該格點所代表的材料

  2) 新增 Tabulated torsion potential

  3) 新增對帶電體系施加電場的功能

  其他更新

  Visualizer 模塊

  1) 軌跡動畫輸出成 AVI文件時默認進行壓縮

  2) 可以通過 Pipeline Pilot 的 protocol 通過網頁查看計算文件目錄

  3) 使用了一種新算法來預覽三維周期性體系反應過程

軟件特別說明

標簽: materials studio 仿真建模

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