ADVANCESOFT.NANO.LABO.2022.V2.6.WIN64-TEL
Advance / NanoLabo ist eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) für Open-Source-Materialanalyse-Software wie Quantum ESPRESSO und LAMMPS. Sie können Materialdatenbanken wie Materials Project durchsuchen und Modellierungs- und Berechnungsbedingungen extrem einfach einstellen. Sie können Berechnungen nach den ersten Prinzipien und Molekulardynamikberechnungen durchführen und die Ergebnisse sofort visualisieren.
Intuitive und leicht zu bedienende GUI
Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass sie intuitiv bedienbar ist und die vom Benutzer vorzunehmenden Einstellungen minimiert werden. Selbst Forscher, die nicht auf Simulationen spezialisiert sind, können neben Experimenten auch Berechnungen nach den ersten Grundsätzen und Molekulardynamikberechnungen durchführen.
Verschiedene Modellierungsfunktionen
Superzelle, Störstellensubstitution, Gitterdefekte, Raumgruppenbestimmung
Oberflächenmodelle, Molekulare Adsorption an Oberflächen, Modelle für unpassende Grenzflächen
Zeichnen von organischen Molekülen, Lösungsmittel-Molekülpackung, Polymermodelle
Fallstudien:
Analyse von Nanomaterialien
Dichtefunktionaltheorie-Berechnung der Adsorptionsstruktur von Kohlenmonoxid-Molekülen auf der Pt-Oberfläche
Molekulardynamiksimulation eines Eiseneinkristalls
Dichtefunktionaltheorie-Berechnungen von Siliziumeinkristallen
Modellierung durch molekulare Füllung und Molekulardynamiksimulation einer Flüssigkeit
Analyse des Diffusionsweges eines Al-Atoms mit der NEB-Methode
Berechnung der Arbeitsfunktion des K/Cu-Systems mit der ESM-Methode
Vorhersage der Volumenabhängigkeit der Gesamtenergie mit Hilfe der Python-Verknüpfungsfunktion
Molekulardynamiksimulation der Kristallisation von unterkühltem Wasser durch Anlegen eines externen elektrischen Feldes
Berechnung der Anisotropie des Elastizitätsmoduls eines Ni-Einkristalls durch Molekulardynamiksimulation
Berechnung der Adsorption von CO auf einer Platin-Oberfläche mittels Dichtefunktionaltheorie
Molekulardynamische Simulation von einkristallinem Eisen
Berechnung von einkristallinem Silizium mit Hilfe der Dichtefunktionaltheorie
Modellkonfiguration durch Packungsmoleküle und Molekulardynamiksimulation einer Flüssigkeit
Analyse der Diffusionswege eines Al-Atoms mit der NEB-Methode
Berechnung der Arbeitsfunktion von K/Cu mit der ESM-Methode
Vorhersage der Volumenabhängigkeit der Gesamtenergie durch Kooperationsfunktion mit Python
Kristallisation von unterkühltem Wasser durch Anwendung eines elektrischen Feldes in der Molekulardynamiksimulation
Berechnung des anisotropen Elastizitätsmoduls von einkristallinem Ni mittels Molekulardynamiksimulation
BETRIEBSSYSTEM:
WINDOWS
.TEL\VERLASSEN
Die Veröffentlichung ist lediglich zu Bildungszwecken gedacht.
Sie beruht auf dem Recht der Informationsfreiheit.
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It is based on the right of freedom of information.

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