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通过在计算机上模拟大量化合物的结构和反应性能,使研究人员可以快速筛选出具有潜在应用价值的候选化合物,并优化其结构 和性能。这种高通量计算可以提高新材料和药物的研发效率,大大降低实验成本和时间成本。
1、晶体几何性质研究
2、能带、费米能级、DOS、差分电荷密度等性质计算
3、扩散性质、迁移能垒、载流子迁 移率、吸附能等计算
4、HER、ORR、OER等催化反应计算
5、掺杂与缺陷形成、反应路径、反应机理研究
1、分子对接、蛋白-小分子对接、虚拟筛选、成药性预测
2、电荷性质分析、疏水作用、氢键作用、结合自由能
3、气液、液液、固液等两相或多相界面分子模拟
4、聚合物模拟、碳材料模拟、金属模拟、无机矿物模拟
5、药物相关模拟、生物体系分子动力学分析
1、HOMO/LUMO、电荷分布、静电势、等分子性质分
2、红外、紫外、拉曼、荧光、磷光、核磁、等光谱预测
3、结合能、解离能、电离能、弱相互作用分析等能量计算
4、过渡态搜索、反应位点预测、反应路径、反应机理等
5、反应机理探索热力学、动力学计算