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關注創建者:上海庭田信息科技有限公司 創建時間:2023-07-05
J-OCTA分子動力學軟件AVIZO圖像分析軟件的視頻教程
【J-OCTA教程】1.1 J-OCTA分子動力學軟件概述.mp4
J-Octa分子動力學軟件概述 多尺度仿真技術是新材料研發的有效手段。作為一種全球趨勢,不僅化工制造商,汽車、航空航天和電氣制造商也在將分子到微米尺度的模擬應用于材料設計。 本視頻我們將討論模擬方法和應用案例。J-OCTA是基于OCTA系統的,OCTA系統是20年前在日本作為國家項目開發的。J-OCTA與機器學習相結合,稱為材料信息學。
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J-OCTA分子動力學軟件概述
作為一種全球趨勢,不僅化工制造商,汽車、航空航天和電氣制造商也在將分子到微米尺度的模擬應用于材料設計。 本視頻我們將討論模擬方法和應用案例。J-OCTA是基于OCTA系統的,OCTA系統是20年前在日本作為國家項目開發的。J-OCTA與機器學習相結合,稱為材料信息學。與大家分享了J-OCTA的歷史、用戶趨勢和最新技術。
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J-OCTA分子動力學軟件AVIZO圖像分析軟件的實例教程
近日,庭田科技宣布將于2023年10月份攜手JSOL公司與賽默飛世爾科技MSD材料結構部門(原FEI公司),共同舉辦一場以“全生命周期材料解決方案:J-OCTA與AVIZO的多尺度分析”為主題的研討會(原定于8月份的會議由于場地問題調整至10月份)。
此次研討會是科技界一次重要的學術盛事,庭田科技邀請到JSOL公司的Ozawa先生和賽默飛世爾科技的何沛霖先生,他們將深度解析和分享J-OCTA分子動力學軟件與AVIZO圖像分析軟件的最新應用與發展趨勢。
庭田科技以其強大的技術實力和創新精神,堅定地走在科技發展的前沿。此次研討會將為參與者提供一個學習交流的平臺,分享全球最新的科技理念和創新策略,為新材料科技發展注入新的活力。
研討會的重點將集中在兩大軟件解決方案: “J-OCTA分子動力學軟件”和“AVIZO三維數據可視化軟件”。J-OCTA是由JSOL公司開發的杰出分子動力學軟件,專注于新材料微觀結構的精準模擬,為復雜材料提供深度的理論基礎。另一方面,AVIZO軟件作為賽默飛世爾科技的核心產品,是一款功能強大的三維數據可視化工具,廣泛應用于材料科學、生物醫學、地球科學及工業檢測等領域。
庭田科技此次的研討會將于10月24日在上海海鷗千禧大酒店以及10月26日在西安志誠麗柏酒店舉辦。庭田科技期待著來自全國各地的科技研究者和行業精英的參與,共同探討并影響科技行業的未來發展。
庭田科技的這場科技盛會,憑借其前瞻性的主題和豐富的內涵,無疑將在全球科技行業產生深遠影響。庭田科技一直秉承科技創新的理念,推動行業不斷前進。期待庭田科技此次全生命周期材料解決方案研討會,能為全球科技行業的未來發展提供新的視角和啟示。
展開 庭田科技有限公司攜手JSOL公司與賽默飛世爾科技MSD材料結構部門(原FEI公司),誠摯邀請您參加10月份的“全生命周期材料解決方案:J-OCTA與AVIZO的多尺度分析研討會”(原定于8月份的會議由于場地問題調整至10月份)。這是一場專業的學術盛會,匯集了新材料及其CAE行業的領先人物,將為您提供前沿知識和優質的交流平臺。
我們榮幸邀請到JSOL公司的Ozawa先生和賽默飛世爾科技的何沛霖先生,他們將現場分享“J-OCTA分子動力學軟件”和“AVIZO圖像分析軟件”的全球最新應用實例。無論您的工作領域是新材料、航空航天、汽車、輪胎、電子封裝材料、生物材料還是核電、鋰離子電池等,我們相信您都將從此次研討會中獲得寶貴的洞見。
請您收到此邀請函后,盡快確認您的參會意愿并完成報名。參會確認及報名表請在7月25日前通過郵件發送至info@anscos.com。如果您有任何疑問,歡迎隨時聯系胡女士,電話:400 633 6258,或聯系我司相應的銷售經理。
我們期待著在研討會上與您的相見。我們深信,這次研討會將對您的工作和研究帶來啟發。在此,我們對您一直以來對庭田科技的關心和支持表示由衷的感謝。期待您的光臨!
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J-OCTA分子動力學軟件AVIZO圖像分析軟件的最新內容
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01 建筑風環境仿真的關鍵技術
1.流體力學仿真
計算流體動力學(CFD)技術通過求解控制流體運動的納維-斯托克斯方程(Navier-Stokes Equations),在計算機上對建筑物周圍風流動所遵循的動力學方程進行數值模擬。
望遠鏡的誕生促進了天文學和航海事業的發展,顯微鏡的發明給生物學的研究提供了強有力的工具。人類學會了用透鏡操縱光線——聚焦、發散、成像。但此時的傳感器是人眼,記錄介質是視網膜或膠片。
第二次躍遷(20世紀):光電探測時代。 光電效應、CCD、CMOS的發明,將光信號轉化為電信號。人類不再依賴眼睛評判圖像,機器可以自動記錄強度信息。彩色成像通過拜耳濾光片實現了對三個離散光譜通道的感知。
Sophia
關鍵詞:GROMACS;冰;拉伸; 分子動力學模擬
冰(尤其是六方冰?Ih)的微觀力學性能直接影響到極地工程、寒區交通、冷熱循環材料以及航空航天器在超低溫環境中的安全與可靠性。傳統宏觀實驗很難捕獲納米尺度下冰的裂紋萌生與氫鍵斷裂細節,而分子動力學(MD)模擬恰能在原子層面揭示這些本質機理。
優化迭代曲線
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總結
傳統的車輛空氣動力學仿真需要經歷幾個步驟:CAD 模型簡化和清理,網格生成,求解器參數設定,HPC 計算和后處理的步驟。通常一輪設計迭代需要數天時間。而 PhysicsAI 工具可以在一分鐘內從整車幾何或面網格上預測出相當準確的空氣動力學參數。
關鍵詞:分子動力學,吸附,競爭吸附,CH4/CO2/H2,頁巖油,LAMMPS,GROMACS
摘要:MS軟件可視化程度高,操作簡便,但是速度慢,效率低。為此,我們使用LAMMPS/GROMACS軟件進行氣體和頁巖油吸附,競爭吸附的研究。
</strong><strong style="background-color: rgba(254, 255, 255, 0);">流體力學仿真</strong></h3><p> 計算流體動力學(CFD)技術通過求解控制流體運動的納維-斯托克斯方程(Navier-Stokes Equations),在計算機上對建筑物周圍風流動所遵循的動力學方程進行數值模擬。
旋轉流變儀
國高材分析測試中心配備高壓毛細管流變儀、旋轉流變儀、轉矩流變儀、PVT等設備,可精確測量熔體黏度、彈性模量、流動曲線等參數,指導材料配方設計、加工條件優化及新產品開發,助力高性能高分子材料的研發與應用。
旋轉流變儀與黏度計的工作原理相同,但前者的功能要強大得多。
你可能看到過一些頂會論文、復雜建模方法,寫著擴散方程、界面電位、化學動力學模型等內容,一通操作猛如虎,通常需要一年時間才能部署一次。
J-OCTA軟件作為分子動力學計算軟件,通過對材料從原子級別到微米級別的模擬計算實現對幾乎所有材料的分析。
在動電位極化條件下,描述電極動力學過程,符合Butler-Volmer方程式:
Q235與304L的腐蝕性數據等相關參數設定參照覃明等人[5]在3.5%NaCl溶液中進行測量的動電位極化曲線結果。通過對兩種鋼材的極化曲線進行分析,將所得到的動力學參數運用到仿真中。為了模擬的準確性與減小誤差,實驗參數與COMSOL中輸入的參數條件,兩者條件完全一致。