软件介绍
J-OCTA 是 JSOL 推出的多尺度材料与生命科学仿真平台,覆盖从原子/分子到微米尺度的建模与物性预测,支持聚合物、复合材料、能源与薄膜涂层等材料研发。
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J-OCTA 是 JSOL 推出的多尺度材料与生命科学仿真平台,覆盖从原子/分子到微米尺度的建模与物性预测,支持聚合物、复合材料、能源与薄膜涂层等材料研发。
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什么是J-OCTA J-OCTA是由日本JSOL公司开发的多尺度建模仿真平台,覆盖从原子分子级到微米级的材料特性预测与可视化分析。作为一款面向材料科学与生命科学领域的集成化工具,J-OCTA将量子化学计算、分子动力学模拟、粗粒化建模以及连续...
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导语:在材料科学、生物医药和纳米技术领域,分子动力学(MD)模拟是揭示微观世界奥秘的关键工具。然而,传统模拟软件往往让科研人员头疼——计算速度慢、操作复杂、结果分析困难。现在,上海庭田信息科技有限公司推出的J-Octa分子动力学模拟软件,以...
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在新能源电池、纳米复合材料、半导体器件等领域,研究人员常陷入一个困境:传统分子动力学(MD)模拟工具在精度、效率和多尺度衔接上存在明显瓶颈。经典MD受限于时间和空间尺度,难以直接关联原子运动与宏观性能;第一性原理计算虽精确却计算量巨大;而粗...
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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"...
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在材料科学、生物医药、能源开发等领域,分子动力学(MD)模拟已成为探索微观世界的关键工具。然而,传统模拟软件常因计算效率低、操作复杂、兼容性差等问题让科研人员望而却步。J-Octa——这款全新一代分子动力学模拟平台,正以高效、智能、多场景适...
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1、引言 聚合物材料具有从纳米到微米空间尺度的多尺度性质,因此有必要仔细考虑现象和物理性能的起源尺度。尽管通过实验和测量技术的发展已经阐明了许多机制,但模拟技术在仅依靠这些方法无法捕捉的领域中发挥着重要作用。此外,模拟技术还在使用数据科学预...
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全固态电池有望在未来十年内实现商业化量产,为发现更多可能,汽车动力电池研发的重心也开始转向探索新材料。因此,不论是固体电解质还是其他相关材料的探索,工程师们对材料模拟平台越来越依赖。 本文将介绍锂离子电池的组成部分中的阳极、阴极、电解质材料...
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1、引言 聚合物材料具有从纳米到微米空间尺度的多尺度性质,因此有必要仔细考虑现象和物理性能的起源尺度。尽管通过实验和测量技术的发展已经阐明了许多机制,但模拟技术在仅依靠这些方法无法捕捉的领域中发挥着重要作用。此外,模拟技术还在使用数据科学预...
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Cadfil管道缠绕软件是专为更高的缠绕角度(40-90度)的管道设计的,非常适合在 2 轴机器上使用。环形(90度)和螺旋缠绕均可快速生成多层和角度缠绕图案。管道的缠绕不适合低角度(小于30度),因为这涉及到在端帽上缠绕。对于这样的应用,...
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材料的弹性特征可以使用刚度矩阵来进行完全描述。刚度矩阵中任意元素都可以根据由第一性原理计算得出的声子色散曲线来确定。 在本次案例研究中,我们介绍了一个用立方体结构来分析硅、金刚石和铜单晶的刚度矩阵的方法。 如图1,硅是具有金刚石结构的立方晶...
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目的和方法 溶解度系数是评估聚合物渗透率的一个重要因素。J-OCTA的溶解度模块可以计算出超额化学势 μex和分子溶解在聚合物中时的溶解度系数S。在计算超额化学势时,该模块中的采样效率使用排除体积图采样(EVMS)法[1]。
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解决方案
目的和方法 介电常数有三个分量:电子极化、离子极化和定向极化。在实验中,它们的总和被认为是介电常数,但在模拟中进行计算时,应选择合适的方法并对每种方法分别进行计算。 分子动力学计算 (MD) MD让我们可以估测分...
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