¿Qué módulo de Materials Studio se utiliza para la investigación de refrigerantes?
Herramientas de visualización de materiales:
Proporciona todas las herramientas necesarias para construir modelos estructurales de moléculas, cristales y polímeros. Puede manipular, observar y analizar modelos estructurales en diagramas, tablas, o Procesar datos en forma de texto y proporcionar software y otros productos para respaldar el entorno básico y las herramientas de análisis de MaterialsStudio. Es el módulo principal de la familia de productos Materials Studio.
Descubre:
El motor de cálculo de mecánica molecular de Materials Studio. Sobre la base de campos de fuerza cuidadosamente derivados, se pueden utilizar varios métodos de dinámica y mecánica molecular para calcular con precisión la configuración de energía más baja, la estructura y las trayectorias dinámicas de los sistemas moleculares.
Brújula:
Un potente campo de fuerza que admite simulaciones a nivel atómico de materia condensada. Este es el primer campo de fuerza ab initio parametrizado y validado a partir de una variedad de datos empíricos y ab initio sobre propiedades de la materia condensada y moléculas aisladas. La estructura, conformación, propiedades vibratorias y termofísicas de diversas moléculas en sistemas aislados o condensados se pueden predecir con precisión en una amplia gama de temperaturas y presiones.
Células amorfas:
Permite la creación de modelos representativos de sistemas amorfos complejos y predicción de sus principales propiedades. Al observar la relación entre la estructura y las propiedades del sistema, podemos obtener una comprensión más profunda de algunas propiedades importantes de las moléculas, diseñando así mejores compuestos nuevos y nuevas formulaciones. Las propiedades que se pueden estudiar son: densidad de energía cohesiva (CED), ecuación de comportamiento de estado, empaquetamiento de cadena y movimiento de cadena local.
Reflexión:
Simulación de patrones de difracción de rayos X, neutrones y electrones en polvo de materiales cristalinos. Puede ayudar a determinar estructuras cristalinas, analizar datos de difracción y verificar resultados computacionales y experimentales. Los mapas de simulación se pueden comparar directamente con datos experimentales y actualizarse instantáneamente en función de los cambios estructurales. Incluye herramientas de refinamiento de estructura y indexación de difracción de polvo.
Versión mejorada de Reflection:
Es una perfección y complemento de Flex. Añade la tecnología ampliamente probada PowderSolve a las funciones estándar de Flex. Reflex Plus proporciona un conjunto completo de herramientas para determinar la estructura cristalina a partir de datos de difracción de polvo de alta calidad.
Equilibrio:
Se puede calcular el diagrama de fases de un sistema monocomponente o de una mezcla multicomponente de compuestos de hidrocarburos, y la relación entre los cambios de solubilidad con la temperatura, presión y concentración. También se puede obtener el coeficiente virial de un sistema de un componente. Las áreas de aplicación incluyen el procesamiento de petróleo y gas (por ejemplo, propiedades de los gases condensados a altas presiones), refinación de petróleo (propiedades de las fases de hidrocarburos pesados a altas presiones), manipulación de gases, reactores de poliolefinas (control de productos), caucho (solubilidad de diferentes disolventes en función de temperatura y concentración).
DMol3:
El programa de mecánica cuántica funcional de densidad única (DFT) es el único programa de mecánica cuántica disponible comercialmente que puede simular los procesos y propiedades de fases gaseosas, soluciones, superficies y sólidos. Varios campos que incluyen química, materiales, ingeniería química y física del estado sólido. Se puede utilizar para estudiar catálisis homogénea, catálisis heterogénea, reacciones moleculares, estructuras moleculares, etc. , y también puede predecir propiedades como solubilidad, presión de vapor, función de partición, calor de fusión, calor de mezcla, etc.
Castep:
Programa avanzado de mecánica cuántica, ampliamente utilizado en cerámica, semiconductores, metales y otros materiales, puede estudiar: propiedades de materiales cristalinos (semiconductores, cerámicas, metales, tamices moleculares etc.) .), propiedades de superficies y reconstrucciones de superficies, química de superficies, estructura electrónica (bandas de energía y densidad de estados), propiedades ópticas de cristales, defectos puntuales (como vacantes, intersticiales o dopaje alternativo), defectos extendidos (límites de grano, sitios incorrectos )