科技赋能材料创新 | J-OCTA如何成为研发者的”微观透视眼”?

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在新能源汽车电池寿命突破的实验室里,在5G芯片散热材料的研发中心中,科研人员正通过一组组精准的分子动力学模拟数据,揭开材料性能的微观奥秘。作为亚洲首个集成化分子模拟平台,J-OCTA凭借其独特的多尺度建模能力,正在全球材料科学领域掀起一场”数字实验革命”。

这款由日本JSOL公司开发的仿真软件,完美融合了分子动力学(MD)、蒙特卡洛(MC)和粗粒化模型三大核心模块。通过构建从埃米级到微米级的跨尺度模型,研究人员可以直观观测高分子链的自组装过程,预测复合材料的界面结合强度,甚至模拟锂电池充放电时的离子迁移轨迹。

在半导体封装领域,J-OCTA成功解决了环氧树脂模塑料的固化收缩难题。某国际大厂通过模拟填料粒子与树脂基体的相互作用,将翘曲率降低了40%;在新型涂料研发中,科研团队借助其界面吸附分析功能,开发出具有自修复特性的环保涂层,耐刮擦性能提升3倍以上。

与同类软件相比,J-OCTA的独特优势在于”三维可视化工作流”。从初始建模、参数设定到结果分析,全程支持图形化操作,即使是刚入行的研究人员也能快速构建聚酰亚胺薄膜的分子模型。其自带的200+材料数据库,涵盖从橡胶弹性体到金属有机框架化合物(MOFs)的各类物质参数,大幅降低模拟门槛。

目前,该软件已在丰田、三星、东丽等30余家世界500强企业落地应用,累计助力缩短新材料研发周期58%。上海某高校研究团队使用J-OCTA进行固态电解质模拟,仅用三个月就筛选出最优锂离子传导路径,相关成果发表于《Nature Energy》。

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