material_studio_中文版帮助手册
materials studio操作手册
![materials studio操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/c4182114bc64783e0912a21614791711cc7979a6.png)
materials studio操作手册【实用版】目录1.Materials Studio 简介2.Materials Studio 的功能3.Materials Studio 的使用方法4.Materials Studio 的优缺点正文1.Materials Studio 简介Materials Studio 是一款专业的材料科学研究软件,广泛应用于材料模拟、计算和数据分析等领域。
该软件旨在为科研人员和工程师提供一套全面、高效的材料研究解决方案,帮助用户加速材料设计和开发过程。
2.Materials Studio 的功能Materials Studio 具有以下主要功能:(1) 材料模拟:可以进行第一性原理、分子动力学、蒙特卡洛等模拟,为用户提供多种材料模拟方案。
(2) 计算分析:提供多种计算方法,包括能量、力、磁性、电子性质等分析,帮助用户深入了解材料性质。
(3) 数据处理与分析:可以处理和分析各种材料数据,包括晶体结构、电子衍射、光学性质等。
(4) 材料设计与优化:通过模拟和计算,可以辅助用户进行材料设计和优化,提高材料性能。
(5) 可视化:提供多种可视化工具,方便用户观察和分析模拟结果。
3.Materials Studio 的使用方法(1) 安装:首先需要下载并安装 Materials Studio 软件,安装过程中需要输入许可证密钥。
(2) 学习:为了熟练使用 Materials Studio,用户需要学习相关的操作技巧和模拟方法。
可以通过阅读官方教程、参加培训课程或请教有经验的同行来学习。
(3) 创建项目:在 Materials Studio 中创建一个新项目,可以导入所需的材料参数和结构数据。
(4) 设定模拟参数:根据需求选择合适的模拟方法,并设置相关参数,如模拟温度、压力等。
(5) 运行模拟:启动模拟任务,等待模拟结果。
(6) 分析结果:通过可视化工具观察和分析模拟结果,提取所需信息。
计算机材料设计materialsstudio教程
![计算机材料设计materialsstudio教程](https://img.taocdn.com/s3/m/9de54e2249d7c1c708a1284ac850ad02de800797.png)
计算机材料设计materialsstudio教程1. 介绍材料科学与工程是一门跨学科领域,涉及到物理、化学、工程等多个学科的知识。
在材料研究中,计算机模拟和设计已经成为一种常见的方法。
材料Studio是一款用于材料设计和模拟的软件,广泛应用于材料科学领域。
本教程将介绍材料Studio的基本使用方法,以及在材料设计方面的应用。
2. 安装和启动在开始使用材料Studio之前,首先需要进行软件的安装。
可以通过官方全球信息湾下载安装包,根据指示进行安装。
安装完成后,双击图标启动软件。
3. 界面介绍材料Studio的界面分为多个模块,如建模模块、分子动力学模块等。
用户可以根据需要选择不同的模块进行操作。
在界面的顶部是菜单栏和工具栏,通过菜单栏可以打开新的文件、保存文件、进行模拟等操作。
在界面的中部是主要的视图区域,用户可以在这里进行模拟的展示和操作。
在界面的底部是状态栏,显示了当前软件的状态信息。
4. 材料建模材料Studio提供了丰富的建模功能,用户可以通过拖拽、旋转等操作来建立各种不同的材料模型。
在建模过程中,可以选择不同的原子结构、周期表元素等,还可以进行原子的排列和连接。
建模完成后,可以对材料进行优化,并进行力场计算等操作。
5. 分子动力学模拟分子动力学模拟是材料研究中常用的方法,可以模拟材料的微观结构和动力学行为。
材料Studio提供了强大的分子动力学模拟功能,用户可以在软件中设置模拟的参数,进行分子动力学的模拟。
在模拟过程中,可以观察材料的变化,了解材料的热力学和力学性质。
6. 导入和导出数据在材料研究中,通常需要对模拟的数据进行分析和处理。
材料Studio 可以方便地导入和导出数据,用户可以将模拟结果导出为文本文件、图像文件等格式,方便后续的数据分析。
还可以导入实验数据进行对比分析,帮助验证模拟的结果。
7. 实例分析为了更好地理解材料Studio的使用方法和应用,下面我们以某一具体材料的模拟和分析为例,进行实例分析。
materials studio操作手册
![materials studio操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/3a865d540a4e767f5acfa1c7aa00b52acec79c5f.png)
materials studio操作手册Materials Studio是一款功能强大的材料模拟软件,广泛应用于材料科学、化学、物理等领域。
本手册旨在向初学者介绍Materials Studio 的基本操作方法,帮助读者快速上手和熟练使用该软件。
一、软件介绍Materials Studio是由Accelrys公司开发的一款材料模拟软件,提供了多种计算和模拟工具,包括材料结构建模、分子动力学模拟、密度泛函理论计算等。
软件界面简洁直观,操作相对简单,适合初学者学习和使用。
二、软件安装1. 下载Materials Studio安装包,双击运行安装程序。
2. 按照安装向导的提示进行安装,并选择安装路径。
3. 安装完成后,打开软件,输入许可证信息进行激活。
三、材料结构建模1. 打开Materials Studio,点击菜单栏的“建模”选项。
2. 在“建模”界面中,选择所需的建模工具,如“晶体构建”、“分子段构建”等。
3. 根据需要输入所需的参数,如晶体的晶面、晶格常数等。
4. 完成结构建模后,保存并命名该模型。
四、模拟计算1. 在Materials Studio主界面,点击菜单栏的“计算模拟”选项。
2. 在“计算模拟”界面中,选择所需的计算方法,如分子动力学模拟、能带计算等。
3. 根据需要输入所需的参数,如温度、压力、模拟时间等。
4. 点击“开始计算”按钮,等待计算结果的生成。
五、数据分析与可视化1. 根据计算结果,在Materials Studio主界面选择“后处理与分析”选项。
2. 在“后处理与分析”界面中,选择所需的分析工具,如晶体结构分析、能带分析等。
3. 输入相应的参数和选择所需的分析方法。
4. 运行分析工具后,生成分析结果,并通过可视化方式展示。
六、参数优化1. 在Materials Studio主界面,选择“参数优化”选项。
2. 在“参数优化”界面中,选择所需的优化算法,如遗传算法、全局优化算法等。
Materials Studio 快速入门教程
![Materials Studio 快速入门教程](https://img.taocdn.com/s3/m/2ff38b691ed9ad51f01df2d0.png)
将显示固定在Line。
None
Dashed line
Line
Stick
Lighting
在TON.xsd 的 3D Viewer 上单 击右键,选择 Lighting 选项,该选 项将指定加光情况。在此选项卡内 可以设定三个光源,并改变光源的 照射位置(照射位置用箭头显示)。
3D Viewer工具栏
通过选择相应的工具并在3D 结构上拖动来改变结构视图。 Rotate:旋转结构视图。使用三键鼠标,右键是旋转操作。 Zoom:向上或者右侧拖动可以增大所选结构的视图;向下或者向左侧拖动会缩小所 选结构的视图。使用三键鼠标,也可用鼠标上的滚轮进行3D结构的放大、缩小。 Translation:将结构沿着不同的方向平移。 对于三键鼠标来说,左键执行所选操作,右键则是旋转操作,同时按下左健和右键 则会完成缩放操作。此外还可以将键盘和鼠标联用来完成上述操作。
以下操作将改变3D结构的位置: Fit to View:根据窗口的尺寸,为3D 结构选择合适的大小。 Recenter:将结构放置到窗口的中心,结构大小不变。若选中一个原子,则将此原 子移到窗口的中心,整体3D结构不变。 Reset View:将结构放置到窗口中原来的位置,并恢复原有大小。
4. 选择不同的对象:如原子或键 3D Viewer Selection Mode 按钮 在3D View 工具栏上选择3D Viewer Selection Mode ,并通过单击原子、键
点击Modify Element 按钮 右侧的箭头,在下拉选项中选择 Nitrogen,则碳 原子变为氮原子。
materialstudio个人说明经验
![materialstudio个人说明经验](https://img.taocdn.com/s3/m/22b79d9bb14e852458fb57b0.png)
Materials Studio是Accelrys专为材料科学领域开发的可运行于PC机上的新一代材料计算软件,可帮助研究人员解决当今化学及材料工业中的许多重要问题。
Materials Studio软件采用Client/Server结构,客户端可以是Windows 98、2000或NT系统,计算服务器可以是本机的Windows 2000或NT,也可以是网络上的Windows 2000、Windows NT、Linux 或UNIX系统。
使得任何的材料研究人员可以轻易获得与世界一流研究机构相一致的材料模拟能力。
Materials Studio是ACCELRYS 公司专门为材料科学领域研究者所涉及的一款可运行在PC上的模拟软件。
他可以帮助你解决当今化学、材料工业中的一系列重要问题。
支持Windows98、NT、Unix以及Linux等多种操作平台的Materials Studio使化学及材料科学的研究者们能更方便的建立三维分子模型,深入的分析有机、无机晶体、无定形材料以及聚合物。
任何一个研究者,无论他是否是计算机方面的专家,都能充分享用该软件所使用的高新技术,他所生成的高质量的图片能使你的讲演和报告更引人入胜。
同时他还能处理各种不同来源的图形、文本以及数据表格。
多种先进算法的综合运用使Material Studio成为一个强有力的模拟工具。
无论是性质预测、聚合物建模还是X射线衍射模拟,我们都可以通过一些简单易学的操作来得到切实可靠的数据。
灵活方便的Client-Server结构还是的计算机可以在网络中任何一台装有NT、Linux或Unix操作系统的计算机上进行,从而最大限度的运用了网络资源。
ACCELRYS的软件使任何的研究者都能达到和世界一流工业研究部门相一致的材料模拟的能力。
模拟的内容囊括了催化剂、聚合物、固体化学、结晶学、晶粉衍射以及材料特性等材料科学研究领域的主要课题。
Materials Studio采用了大家非常熟悉Microsoft标准用户界面,它允许你通过各种控制面板直接对计算参数和计算结构进行设置和分析。
material studio 中文版帮助手册
![material studio 中文版帮助手册](https://img.taocdn.com/s3/m/4f324fc66137ee06eff91838.png)
欢迎欢迎使用Materials StudioMaterials Studio是一个采用服务器/客户机模式的软件环境,它为你的PC机带来世界最先进的材料模拟和建模技术。
Materials Studio使你能够容易地创建并研究分子模型或材料结构,使用极好的制图能力来显示结果。
与其它标准PC软件整合的工具使得容易共享这些数据。
Materials Studio的服务器/客户机结构使得你的Windows NT/2000/XP,Linux和UNIX服务器可以运行复杂的计算,并把结果直接返回你的桌面。
Materials Studio采用材料模拟中领先的十分有效并广泛应用的模拟方法。
Accelry’s的多范围的软件结合成一个集量子力学、分子力学、介观模型、分析工具模拟和统计相关为一体容易使用的建模环境。
卓越的建立结构和可视化能力和分析、显示科学数据的工具支持了这些技术。
无论是使用高级的运算方法,还是简单地利用Materials Studio增强你的报告或演讲,你都可以感到自己是在用的一个优秀的世界级材料科学与化学计算软件系统。
易用性与灵活性Materials Studio可以在Windows 98,Me,NT,2000和XP下运行。
用户界面符合微软标准,你可以交互控制三维图形模型、通过简单的对话框建立运算任务并分析结果,这一切对Windows用户都很熟悉。
Materials Studio的中心模块是Materials Visualizer。
它可以容易地建立和处理图形模型,包括有机无机晶体、高聚物、非晶态材料、表面和层状结构。
Materials Visualizer 也管理、显示并分析文本、图形和表格格式的数据,支持与其它字处理、电子表格和演示软件的数据交换。
Materials Studio是一个模块化的环境。
每种模块提供不同的结构确定、性质预测或模拟方法。
你可以选择符合你要求的模块与Materials Visualizer组成一个无缝的环境。
materials studio操作手册
![materials studio操作手册](https://img.taocdn.com/s3/m/50448feddc3383c4bb4cf7ec4afe04a1b071b03b.png)
:【序】介绍众所周知,材料工程是一门非常重要的学科,它研究的对象是材料的性能、制备、加工和应用。
一直以来,科学家们致力于寻找更好的材料,并开发出各种工具来帮助他们更好地理解和研究材料。
在材料研究领域中,Materials Studio(材料工作室)无疑是一个非常重要的软件工具,它能够帮助研究人员进行材料建模、仿真和分析,以更好地理解材料的性能和行为。
【一】Materials Studio的基本概念让我们来介绍一下Materials Studio的基本概念。
Materials Studio 是由Accelrys公司开发的一款集成的材料建模软件评台,它包括多个模块,可以用于原子建模、晶体学分析、分子建模、材料性能预测和材料工程等领域。
使用Materials Studio,研究人员可以对材料的结构和性能进行全面的分析和预测,这对于新材料的设计和开发非常有帮助。
【二】Materials Studio的操作手册接下来,让我们来详细了解一下Materials Studio的操作手册。
在使用Materials Studio进行材料建模和仿真时,研究人员需要掌握一系列的操作技能,包括建立原子模型、进行能带计算、进行分子动力学模拟等。
在操作手册中,会详细介绍每个操作步骤,并提供相关的实例和案例,帮助研究人员更好地掌握这些操作技能,从而更好地应用Materials Studio进行材料研究。
【三】对Materials Studio操作手册的个人理解在我看来,Materials Studio操作手册是非常有价值的。
通过学习和掌握这些操作技能,我可以更好地进行材料建模和仿真,更好地理解材料的性能和行为,从而为新材料的设计和开发提供有力的支持。
Materials Studio操作手册还可以帮助我更好地应用软件工具进行科研工作,提高工作效率和研究质量。
【结语】总结和回顾经过对Materials Studio的基本概念和操作手册的介绍,我对这个材料研究工具有了更深入的了解。
Materials Studio 培训教程
![Materials Studio 培训教程](https://img.taocdn.com/s3/m/3bfc9815a8114431b90dd8fa.png)
Materials Studio 培训教目录Materials Studio 快速入门教程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 Visualizer 模块快速入门教程⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯11用第一性原理预测AlAs 的晶格参数⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯36 CO 分子在Pd(110)表面的吸附⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯43Pd(110)面上的CO 分子电荷密度变化⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯55模拟CO_Pd(110)体系的STM 图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯61使用DMol3 中的离域内坐标对固体进行几何优化⋯⋯⋯⋯⋯⋯64 用LST/QST 搜索过渡态⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯69气体在聚合体中扩散的测量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯76聚合物与金属氧化物表面的相互作用⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯86计算共存相之间的界面张力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯96运行简单的MesoDyn 模拟⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯99使用粉末衍射图进行分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯108指标化粉末衍射图⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯117无机物的Rietveld 精修⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯125使用Reflex Plus 来解析3-氯-反-苯乙烯酸的结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯133 无机化合物FIN31 的结构确定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯142创腾科技有限公司Neotrident Technology Limited 2Materials Studio 快速入门教程该教程将介绍Materials Studio 软件的基本功能,在这一部分,你将学到:1.生成Projects2.打开并且观察3D 文档3.绘制苯甲酰胺分子4.观察并且处理研究表格文档5.处理分子晶体:尿素6.建造Alpha 石英晶体7.建造多甲基异丁烯酸盐8.保存Project 并结束1. 生成Projects(1).运行Material Visualizer从运行菜单中运行或者在桌面点击快捷方式。
MaterialsStudio快速入门教程
![MaterialsStudio快速入门教程](https://img.taocdn.com/s3/m/87e6ca8c88eb172ded630b1c59eef8c75ebf9546.png)
材料性质预测
分子动力学模拟:预测材料力学性 质
弹性常数计算:评估材料稳定性
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
密度泛函理论:计算材料电子结构
声子谱分析:研究材料热力学性质
分子结构优化
目的:通过优化 分子结构来提高 材料的性能
方法:使用 MaterialsStudi o软件中的模块 进行分子结构优 化
目的:预测材料的物理、化学和机械性能,为材料设计和优化提供 依据
方法:利用MaterialsStudio的高级功能,如X射线衍射、中子衍 射和电子显微镜等手段进行实验测量和数据处理
应用:广泛应用于材料科学、化学、物理学和工程等领域
Part Five
常见问题与解决方 案
常见问题汇总
材料计算软件 运行缓慢
量子力学计算
MaterialsStudio中的量子力 学计算模块可用于模拟分子的 电子结构和性质
支持多种量子力学方法,如密 度泛函理论、分子力学等
可用于研究分子的电子结构、 能量、振动频率等性质
用户可以通过简单的界面和操 作完成量子力学计算
晶体结构分析
定义:通过MaterialsStudio软件对晶体结构进行分析,了解材料 的性质和行为
应用场景:在 MaterialsStudi o中,蒙特卡罗 模拟可用于模拟 材料的物理性质, 如热导率、电导 率等。
优势:蒙特卡罗 模拟可以快速得 到近似解,对于 大规模复杂系统 具有很高的计算 效率。
操作步骤:在 MaterialsStudi o中,用户可以 通过选择 “Simulate”菜 单下的“Monte Carlo”选项来 进行模拟。
步骤:选择优化 算法、设置优化 参数、执行优化 计算、分析优化 结果
国内第一MS(materialstudio)学习实例(原创)新手第一步必看materi..
![国内第一MS(materialstudio)学习实例(原创)新手第一步必看materi..](https://img.taocdn.com/s3/m/00aa1e5a2a160b4e767f5acfa1c7aa00b42a9d5c.png)
Materials studio 使用笔记使用materials studio 首先建一个project (当然也可以打开一个之前的project啦)这里将之命名为NaCl.stp按OK完成新建project操作。
以下是新建project后的materials studio UI界面:这里有几个重要的窗口,可分为这三类:一、job,己完成的、正在跑的;二、project,各种输入与输出文件,可以查看结果、修改输出入的相关设定;三、property,材料的原子及电子结构3D模型等物性数据,例如晶体晶胞边长、原子元素种类等等。
从V eiw的Explorer 可见:jobExploroer、project exploroer、property explorer。
job explorer显示运行的job,近端远程的状态都可以显示。
project explorer默认值是开着的,project的相关对象,如文字输出、3D 结构等等,job相关的目录、文件等。
property explorer,在MS相对Cerius2而言是新的东西。
只要是3D 对象有呈现的状况之下,可以直接在上面显现出各种可以看得见的特性还有可以改得了的选项。
现在,我们需要一个晶胞结构,用于演示CASTEP计算。
这个结构可以是import 的,也可以是自己手动建立。
Import方式可以通过File-import,导入structure内建的结构。
手动建立方式如下:先建立一个3D atomistic Document,方式如上但不限于以上,还有其他几种方式各位按习惯选择。
建完后:Build-crystal-Buildcrystal此时会打开Build crystal 对话框如下,根据icsd查询的NaCl晶体参数,输入进去:space group:225显示出NaCl的FM-3M结构Attice parameter 填写晶格常数,比如a,b,c及三个角度值这里,钠的a=b=c=5.64Options里基本只要用预设值即可按apply或Build即可生成晶格模型添加原子方式很多,这里也仅取一种方便的方式如下选择Na和Cl原子,钠的abc选0,Cl选0.5如下,分别按add,完成原子的添加,完成后三维图如下,是因为没有进行旋转,此时选工具旋转,即可得到从别的角度看见的三维图更改三维显示方式可以在三维图上单击右键,在弹出的菜单中选display style设置3D格式,如atom中我选择stick等就产生了形状的模型。
Materials-Studio教程
![Materials-Studio教程](https://img.taocdn.com/s3/m/47b85994ec3a87c24028c4c2.png)
Materials Studio 实用指南目录Preface.前言专题1.COF晶胞的构建专题2.CMP模型的构建Reflex模块介绍Forcite模块介绍Sorption模块教程DFTB+模块介绍VAMP模块介绍DMol3模块介绍CASTEP模块介绍GULP模块介绍专题3.综合应用专题4 Materials Studio的安装与设置专题1. COF晶胞的构建在这一节,我们来了解一下如何用Materials Studio内的建模工具构建COF晶胞。
COF材料在近几年内获得了越来越多的关注,相关研究涉及的层面也越来越广泛。
但是从材料的构成来看,COF与其他高分子材料并无本质的不同,为什么COF就这么受到瞩目?因为COF材料是晶体材料。
如果一种材料是晶体材料,从理论角度说,通过研究其单个晶胞的性质,就可以推知该材料的宏观特性,从应用角度说,只要得到特征的XRD衍射线,就可以断定得到了预期的材料,且其结构与性质必定与具备相同XRD 谱线的同类样品完全一致,这是只有晶体材料才能具备的特性。
也正因为COF具备晶体材料的这些优良特性,才能被学术界如此看重。
COF材料的晶体属性为相关研究带来了相当广阔的发挥空间,但也对研究者提出了更高的要求,如果要在这一领域开展深入探索,不但要掌握合成方面的必要技能,还要对晶体的结构与性质具有一定程度的了解,最好还能够独立操作相关软件设计COF结构,构建COF晶体模型,并进行一些基本性质的计算。
在本专题,我们就如何用MS平台构建COF晶胞开展一些初步的探索,也算是回应COF材料带给我们的挑战的第一步。
COF材料最初由Yaghi小组合成,并发表在2005年的Science上。
在通篇文献中,我认为最引人注目的就是右边这张COF材料的结构模拟图。
在该文献支持信息中我们还会了解到,正文中涉及的COF结构均是由Cerius2软件完成——包括XRD谱图的解析,晶胞的构建以及结构优化——该软件是Materials Studio早期的Unix工作站版本,我们也可以把它看成是目前的Materials Studio的前身,两者主要模块及功能完全一致,所以我们可以肯定,用相对容易接触到的MS也肯定能完成相同的工作。
_Materials_Studio_培训教程78页PPT
![_Materials_Studio_培训教程78页PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/438a028e0b1c59eef9c7b490.png)
Class 1 -- Materials Studio 快速入门教程
该教程将介绍Materials Studio 软件的基本功能,在这一部 分,你将学到: 一. 生成Projects 二. 打开并且观察3D 文档 三. 绘制苯甲酰胺分子 四. 观察并且处理研究表格文档 五. 处理分子晶体:尿素 六. 建造Alpha 石英晶体 七. 建造多甲基异丁烯酸盐 八. 保存Project 并结束
在桌面双击快捷方式
或从运行菜单中运行:所有程序\ Accelrys Materials Studio 4.4 \ Materials Studio
选择此文件夹存放数据
这样就产生了新的 Materials Studio project,开始了Materials Studio 运行
写入My quickstart
3. 在此可改变模块和 图示工具的设置值。 初学者慎用。
在layer builder中试 试。
二. 打开并且观察3D 文档 目的: 介绍Materials Studio 中文档 documents 的概念 模块: Materials Visualizer 前提: 已生成一个Project
Materials Studio 使用了多种类型的文件,如3D Atomistic and Mesoscale、 text、chart、 HTML、 study table、grid、script、 和 forcefield documents。在 后面进行计算时,这些文件将逐个显示在projects中,反映了计算的过程。 现在 的教学中, 主要出现的是 3D Atomistic 类型的文件。
material_studio教程
![material_studio教程](https://img.taocdn.com/s3/m/287f167ea26925c52cc5bfc1.png)
3.绘制苯甲酰胺分子 3.
绘制苯甲酰胺分子
下面是要建造的苯甲酰胺结构: (1).生成3D 文档 3D (1).
在菜单上选择 New,并且选择3D Atomistic Document 后单 击OK此时文件名称出现。 在左侧的Project Explorer 中,名称为3D Atomistic Document.xsd,在其上单击鼠标右键,选择ReName 进行改 名并进行保存。
绘制苯甲酰胺分子
(6).编辑键的类型 (6). 首先选择两个原子之间的键,然后在 Sketch 工具 栏上的Modify Bond Type 按钮来改变。 键的类型,同样的选项也可以在Modify 菜单下的 Modify Bond Type 中找到。 如果要选择多个原子或键,请按下 Shift 后再进 行选择。 如要取消选择,请在结构外单击鼠标左键。
建造石英晶体建造多甲基异丁烯酸盐多甲基异丁烯酸盐pmma是一种重要的商业热塑性材料特别是对于上光应用更为广泛典型的生产方式是通过使用过氧化物或者含氮前体的甲基异丁烯酸盐的自由基聚合或者通过热化学光化学起始反应来生成建造多甲基异丁烯酸盐1
Materials Studio 入门教程
Materials Studio 入门教程
观察并且处理研究表格文档
(5).研究表格支持的其它格式 (5). 研究表格也支持 3D 周期体系,如晶体和无定型晶 胞结构。 轨迹文件(.xtd)文件也可以输入 轨迹文件的每一个桢都会放置到 研究表格的一行上。
观察并且处理研究表格文档
(6).计算基本描述符 (6).
研究表格的细节显示如下:
研究表格的顶头一行,包含了列标A、B…等,被称为列头。 第二行,包含了对该列内容的描述,例如“Structure”,被 称为列描述符。 当计算完多个模型的性质之后,其值会出现在研究表格中。
Materials Studio 快速入门教程
![Materials Studio 快速入门教程](https://img.taocdn.com/s3/m/e3a5b586ec3a87c24028c4a9.png)
一. 生成一个Project 目的: 介绍Materials Studio 中 project 概念 模块: Materials Visualizer 1. 建立一个新文件夹D:\ MS teach \ class1 2. 运行 Materials Studio,生成名称为My quickstart 的Project 在桌面双击快捷方式 或从运行菜单中运行:所有程序\ Accelrys Materials Studio 4.4 \ Materials Studio
4. 绘制氧原子
单击 ,则 激活。在其下拉选项中,选择Oxygen。将鼠标移到侧链的 第一个碳原子上,这个碳原子变蓝。左键单击此碳原子,将键连接到该原子上。 移动鼠标并在3D的合适位置双击左键,这样设置了一个氧原子,终止了链的延续。
工具栏上, 在 3D Viewer 工具栏上,单击 3D Viewer Selection Mode 按钮 如果 3D Viewer 工具栏 Viewer即可 即可。 Toolbars 中选 3D Viewer即可。 现在处于原子和键的选择模式 (selection mode)。 。
这样就产生了新的 Materials Studio project,开始了Materials Studio 运行
选择此文件夹存放数据
写入My quickstart
生成了名称为My Quickstart 的Project
3. 恢复project 的默认设置(初学者不要做此操作) 本教学过程中,每一个新的 project 都使用 Materials Studio 自动产生的 template project 的设置。保证 My quickstart project 也一样。 选择 Tools \ Settings Organizer ,打开Settings Organizer 对话框。
Materials_Studio菜单项与键鼠操作说明
![Materials_Studio菜单项与键鼠操作说明](https://img.taocdn.com/s3/m/9fdb1cef19e8b8f67c1cb967.png)
Materials_Studio菜单项与键鼠操作说明文本文件。
这些命令在快捷菜单中也有。
在Text Viewer中右击鼠标,快捷菜单中就有这些命令。
菜单Materials Studio中的命令在Materials Studio窗口上部的菜单条中。
默认有一下菜单: File菜单Edit菜单View菜单Modify菜单Build菜单Tools菜单Modules菜单Windows菜单Help菜单许多常用的菜单命令在工具条中也有,这种命令对于的工具条图标也显示在菜单命令的左边。
一些命令也有快捷键,这些快捷键在菜单命令的右边显示出来。
File菜单File菜单包含文件和工程操作的命令,如打开、保存、导入、打印。
File菜单它包含以下菜单项:New Project….:打开New Project对话框,可以创建新的Materials Studio工程。
Open Project….:打开Open Project对话框,可以定位并打开Materials Studio工程。
Save:在当前工程中保存当前文档。
Save As……:打开Save As对话框,在当前工程中以新名字保存当前文档。
Import….:打开Import Document对话框,可以在当前工程中定位并导入文档。
Import URL…..:打开Import URL对话框,可以使用URL定位并导入文档。
Export….:打开Export对话框,可以使用任何Materials Studio支持的导出文档格式在当前工程外保存当前文档。
Page Setup….:打开Page Setup对话框,包含以下选项卡:Page Layout选项卡用来修改页边设置、页面方向、打印边界和特殊视图设置,这些设置在Materials Studio打印输出中用到。
Header/Footer选项卡用来编辑页眉页脚,这些会在每页上都出现。
Print….:打开Print对话框,可以设置打印参数并打印当前文档。
实验1:Materials_Studio软件简介及基本操作要点
![实验1:Materials_Studio软件简介及基本操作要点](https://img.taocdn.com/s3/m/d28442c1c77da26925c5b0c4.png)
《计算材料学》实验讲义实验一:Materials Studio软件简介及基本操作一、前言1. 计算材料学概述随着科学技术的不断发展,科学研究的体系越来越复杂,理论研究往往不能给出复杂体系解析表达,或者即使能够给出解析表达也常常不能求解,传统的解析推导方法已不敷应用,也就失去了对实验研究的指导意义。
反之,失去了理论指导的实验研究,也只能在原有的工作基础上,根据科研人员的经验理解、分析与判断,在各种工艺条件下反复摸索,反复实验,最终造成理论研究和实验研究相互脱节。
近年来,随着计算机科学的发展和计算机运算能力的不断提高,为复杂体系的研究提供了新的手段。
在材料学领域,随着对材料性能的要求不断的提高,材料学研究对象的空间尺度在不断变小,纳米结构、原子像已成为材料研究的内容,对功能材料甚至要研究到电子层次,仅仅依靠实验室的实验来进行材料研究已难以满足现代新材料研究和发展的要求。
然而计算机模拟技术可以根据有关的基本理论,在计算机虚拟环境下从纳观、微观、介观、宏观尺度对材料进行多层次研究,进而实现材料服役性能的改善和材料设计。
因此,计算材料学应运而生,并得到迅速发展,目前已成为与实验室实验具有同样重要地位的研究手段。
计算材料学是材料科学与计算机科学的交叉学科,是一门正在快速发展的新兴学科,是关于材料组成、结构、性能、服役性能的计算机模拟与设计的学科,是材料科学研究里的“计算机实验”。
计算材料学主要包括两个方面的内容:一方面是计算模拟,即从实验数据出发,通过建立数学模型及数值计算,模拟实际过程;另一方面是材料的计算机设计,即直接通过理论模型和计算,预测或设计材料结构与性能。
计算材料科学是材料研究领域理论研究与实验研究的桥梁,不仅为理论研究提供了新途径,而且使实验研究进入了一个新的阶段。
计算材料学的发展是与计算机科学与技术的迅猛发展密切相关的。
从前,即便使用大型计算机也极为困难的一些材料计算,如材料的量子力学计算等,现在使用微机就能够完成,可以预见,将来计算材料学必将有更加迅速的发展。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
欢迎欢迎使用Materials StudioMaterials Studio是一个采用服务器/客户机模式的软件环境,它为你的PC机带来世界最先进的材料模拟和建模技术。
Materials Studio使你能够容易地创建并研究分子模型或材料结构,使用极好的制图能力来显示结果。
与其它标准PC软件整合的工具使得容易共享这些数据。
Materials Studio的服务器/客户机结构使得你的Windows NT/2000/XP,Linux和UNIX服务器可以运行复杂的计算,并把结果直接返回你的桌面。
Materials Studio采用材料模拟中领先的十分有效并广泛应用的模拟方法。
Accelry’s的多范围的软件结合成一个集量子力学、分子力学、介观模型、分析工具模拟和统计相关为一体容易使用的建模环境。
卓越的建立结构和可视化能力和分析、显示科学数据的工具支持了这些技术。
无论是使用高级的运算方法,还是简单地利用Materials Studio增强你的报告或演讲,你都可以感到自己是在用的一个优秀的世界级材料科学与化学计算软件系统。
易用性与灵活性Materials Studio可以在Windows 98,Me,NT,2000和XP下运行。
用户界面符合微软标准,你可以交互控制三维图形模型、通过简单的对话框建立运算任务并分析结果,这一切对Windows用户都很熟悉。
Materials Studio的中心模块是Materials Visualizer。
它可以容易地建立和处理图形模型,包括有机无机晶体、高聚物、非晶态材料、表面和层状结构。
Materials Visualizer 也管理、显示并分析文本、图形和表格格式的数据,支持与其它字处理、电子表格和演示软件的数据交换。
Materials Studio是一个模块化的环境。
每种模块提供不同的结构确定、性质预测或模拟方法。
你可以选择符合你要求的模块与Materials Visualizer组成一个无缝的环境。
你也可以把Materials Visualizer作为一个单独的建模和分子图形的软件包来运行。
如果你安装了Materials Studio的其它模块,后台运算既可以运行在本机,也可以通过网络运行在远程主机上。
这取决于你建立运算时的选择和运算要求。
Materials Studio的客户机/服务器模式支持服务器端运行在Windows NT/2000/XP,Linux或UNIX下,使得你可以最大化利用计算资源。
效率和交流所以的研究人员都可以从Materials Studio强大功能中获益。
这份文档的“演示”部分给出了一些简单的分子和材料的模型。
这能使你获得对材料的更好的理解并能创建优秀的图形。
与其它Windows软件的协同工作使得能容易地拷贝粘贴这些图形到其它文档。
结构和性质的数据能容易地从电子表格和数据库中导入导出。
Materials Studio帮助你显示和共享数据。
Materials Visualizer也可以安装在研究部门、生产部门、工程部门和营销部门来在不同部门中共享工作。
设计更好的材料Materials Visualizer极大地提高了计算材料学的易用性。
它在一个灵活易用的软件环境中为化学家、材料科学家和工程师带来了有力的方法。
它使交流有关材料结构与性质和求解化学与材料工业中临界问题的观点变得简单直观。
最近更新Materials Studio2.2版更新许多的重要新特征出现在Materials Studio2.2版中,尤其发布了增强的量子力学工具,新的介观模型模块,全新的经典模拟能量计算引擎,还有很多内部结构和核心Materials Visualizer功能的升级。
新的产品MesoDyn。
MesoDyn是预测装软凝聚态物质介观结构动态组装,现在是Materials Studio的一个模块。
Materials Studio版本中的MesoDyn是对在Cerius2版本功能上的一个大的升级。
MesoDyn现在能被用来解决形成动力学、自组装动力学和相界偏析等主要的工业问题,这些对高聚物、化学、电子、药物缓释、制药、生物技术和其它工业有重大意义。
MesoDyn的使用者第一次能在介观尺度上明确包括静电作用建模。
新的积分选项提供了对模板积分计算的显著改进。
使用对称多处理器进行并行模拟也会提高性能。
复杂的volume visualization选项允许用户创建MesoDyn预测的介观结构的极好的静态和动画图象。
Forcite。
Forcite是Materials Studio中新的原子模拟工具,它可用于能量计算和分子与周期系统的几何优化。
Forcite采用全新的算法,可以调用Dreiding、UFF(通用力场)和COMPASS 等力场。
Forcite优化周期系统时可以考虑对称性,这对检晶仪很有利。
使用UFF力场可以研究金属茂合物等无机系统。
Forcite仅在客户端使用。
Reflex。
X-Cell,一个新的粉末法索引工具,已被加入Reflex功能中,这是分子结晶学会发展的一个里程碑,代表了索引技术的一次飞跃发展。
X-Cell可以揭示粉末衍射图案蕴含的结构秘密,这已被证实用其它方法很难索引。
X-Cell在2003年7月发行。
Reflex的另一个革新是能和模拟的和试验的衍射图案一起独立显示出由Pawley or Rietveld refinement造成的背景贡献。
Materials Studio模块的提高Dmol3。
此版本的Dmol3在Windows和Linux IA32系统中性能有3-4%提高。
在所有平台上并行性能都有所提高。
这使Dmol3成为世界上最快的从头计算代码之一。
新增的Handy-Tozer功能使科学家能模拟氢键结合系统,获得准确的分子结构和热力学数据,这使得Dmol3成为制药业的一个很重要的工具。
V AMP。
作为Accelrys从头计算和分子动力学连接工具,V AMP现在包含两个半经验方法——MNDO/d和AM1*。
AM1*设计用来处理过渡金属元素。
V AMP在预筛选、fast geometry 过渡态搜索计算方面是一个优秀的工具,可用于均相催化等许多科研领域。
附加的过渡态搜索功能使确定合适的过渡态搜索初始结构变得容易。
CASTEP。
使用最近建立的线性响应理论,CASTEP现在有能力计算声子频率。
声子频率可用来显示声子散射曲线和声子密度状态,就像电子能带结构和状态点密度。
另外,热力学量,如自由能和Debye温度也可以计算出来。
这对CASTEP技术是一个很大的进步,开创了精确计算固体系统热力学性质的道路。
通过计算Mulliken charges,CASTEP用户可以作population analysis,包括每个角动量分量的partial charges和Mulliken bond populations。
PDP。
PDP现在支持运行Tru64 UNIX系统的Compaq Alpha服务器。
Materials Visualizer的改进队列系统。
Materials Studio的所以模块都通过第三方队列软家支持串行工作提交。
2.2版本支持一下队列:·Generic NQS(Nwtwork Queuing System),3.50.9版.·OpenPbs(Portable Batch System),2.3.16版.·LSF(Load Sharing Facility),.注意:此版本的Materials Studio只在SGI计算机上运行IRIX操作系统时才支持NQS。
除串行工作提交,Dmol3、CASTEP和MesoDyn支持运行PBS Linux架构的MPI并行工作和运行PBS或LSF的对称多处理器。
但是,Windows下LSF不支持MPI并行处理。
我们计划支持其它的队列系统,以便定制其它方法的插件。
电荷工具。
Materials Visualizer包含新的电荷工具,Gasteiger和Qeq。
这些工具可以根据结合性和负电性给原子系统赋分数电荷。
现在Forcite支持的UFF和Dreiding两个力场与电荷赋值方法无关。
密堆积Materials Visualizer包含新的测量和监视密堆积结果的工具。
客户端自动存盘。
客户端Materials Studio添加了自动存盘功能。
这可以减小客户端硬件错误造成的影响。
Polymer builder。
Polymer builder已经提高了易用性。
网关。
本版本Materials Studio可以通过代理连到网关。
平台改变Materials Studio支持的平台有一下变化:·CASTEP和Dmol3现在支持Intel Itanium 64位处理器。
·所以Materials Studio模块都支持Red Hat Linux平台。
除了Dmol3、CASTEP和Mesodyn 外,其它都要求安装PBS。
支持新的平台·最新的SGI IRIX-6.5.15和6.5.16·最新版Red Hat Linux-7.3·Red Hat Linux Advanced Server·Red Hat Linux 7.2 for Intel Itanium不再支持的平台·Windows NT Workstation 4.0 SP4 and SP5·Windows NT Server 4.0 SP4 and SP5·Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 SP4 and SP5·SGI IRIX 6.5.4 to 6.5.9·Red Hat Linux 6.2 and 7.0, and 7.1系统库文件变化对于IRIX系统,从以前版本Materials Studio升级时需要SCSL Scientific Library 3.5。
Materials Studio安装光盘包含这个完整的库文件,但必须单独安装。
硬件要求变化客户端最低CPU要求为Intel Pentium II或兼容处理器。
许可改变在Windows和UNIX下。
最新版的Accelrys License Pack——5.2版,都会作为Materials Studio安装过程的一部分自动安装。
安装过程中检测到的先前版本的License Pack会自动升级到最新版。
从Materials Studio 2.1开始,Accelrys License Pack用来管理Materials Studio的许可。
由于这种提高,在UNIX和Windows平台下,你可以和Accerlys其它使用License Pack的产品共享许可,这些产品包括Discover Studio、Cerius2、Insight ⅡMaterials Studio简介Materials Studio特点Materials Studio有一系列适合材料建模特点。