QuantumATK在自旋热电子学研究中的应用

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概述 自旋电子学是关于凝聚态物质和器件中的电子自旋和电荷如何耦合输运的。最近活跃的自旋热电子学领域主要关注自旋与热流的相互作用,目标是新发现的物理效应和改进现有热电器件的策略,以便在热传感器和废热回收装置中获得应用。已知的现象要么被归类为金属中的独立电子效应(如自旋相关的塞贝克效应),可以通过两个具有不同热电性质的平行自旋传输通道模型来理解,要么被归类为也存在于绝缘铁磁体中的由自旋波引起的集体效应(如自旋塞贝克效应)。QuantumATK中完善的器件模型、自旋相关以及电声耦合等方面的方法在这类体系和现象研究中有独特优势。 界面电荷转移掺杂对黑磷烯-F4TCNQ纳米器件热电输运性能的影响 利用基于第一性原理的密度泛函理论(DFT)结合非平衡格林函数(NEGF)方法,系统的研究了扶手椅型和锯齿型黑磷纳米带(APNR 和 ZPNR)的热电输运特性,以及 F4TCNQ 分子在其表面的物理吸附。结果表明,APNR/F4TCNQ 体系为 p 型半导体,由于表面电荷从 APNR 转移到 F4TCNQ,APNR 体系的价带边缘移到了费米能级。与纯 APNR 相比,F4TCNQ 吸附的 APNR 的热功率从 270.8 μV/K 增加到 1063 μV/K,这是由于费米能级附近共振能级的出现导致的态密度增加。此外,界面耦合和量子干涉效应显著抑制了A/ZPNR+F4TCNQ 体系的声子热导,室温下,当 μ=−0.5 eV 时,热电优值达 0.72。这项工作为高性能二维有机-无机纳米器件在热电领域的广泛应用提供了可能,也为开发实际应用中的自组装电子器件提供了理论参考。 Dong, Jiwei, Bei Zhang, Shidong Zhang, Yaoxing Sun, and Mengqiu Long. “Effects of interface charge-transfer doping on thermoelectric transport properties of black phosphorene-F4TCNQ nanoscale devices.” […]

膝关节置换模拟

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患者个性化外科手术规划 360 Knee Systems 公司专注为全膝关节置换手术提供创新的技术解决方案。他们与骨科医生通力合作,提供动态、实用、针对患者的规划和模拟解决方案。 借助于 Simpleware 软件,360 Knee Systems 开发了针对患者的术前计划,这些计划依赖于创建患者骨骼几何结构的准确描述,以解决全膝关节置换手术的固有挑战。 特点 获取患者骨骼 CT 扫描结果在 Simpleware 中生成患者骨骼的三维模型进行分析和仿真科技使外科医生能够对患者进行个性化分析,从而优化手术计划和程序基于模拟的输出设计患者的个性化导板 生成3D模型 360 Knee Systems 获取患者髋部、腿部和踝关节骨骼的CT扫描,并将其导入 Simpleware ScanIP 中生成 3D模型,捕捉解剖结构的不同细节,达到了高质量和高细节的水平。然后使用 Simpleware CAD 模块执行基本的 CAD 操作,在患者解剖结构内定位植入物。精确的模型确保了模拟能够真实地进行。 图:Simpleware ScanIP中的膝关节分割 标注 为了能够更轻松地执行可重复性的操作,360 Knee Systems 与 Simpleware 的服务团队合作编写脚本,如优化分割过程和标记扫描的骨骼。在模拟中需要用到标志点创建轴和参考,因此精确的标志点是结构分析的关键。脚本的使用则大大减少了此任务所需的手动工作量。 图:在Simpleware ScanIP中为分割后的膝关节设置标志点 创建规划和导板 外科医生使用在 Simpleware ScanIP 中生成的 3D 模型为患者创建个性化导板。每个导板都是根据该患者的特定骨骼结构量身定做,旨在帮助医生确定合适的手术切口。360 Knee Systems 运用这些模型为膝关节植入物的最佳放置位置提供术前规划,外科医生也可以在术前就熟悉患者的骨骼结构。3D 打印的导板可以用来演示植入物的髌骨、股骨和胫骨组成部分的精确切割位置。 参考信息 致谢和更多信息请参见英文原文:https://www.synopsys.com/simpleware/resources/case-studies/knee-replacement.html

患者复杂主动脉夹层的血流动力学模拟

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概述 对于希望虚拟重现主动脉夹层疑难病例患者主动脉内血流这个目标来说,Simpleware ScanIP 是一个不可或缺的宝贵工具,它不仅能够准确地提取这些患者复杂的主动脉几何结构,而且还提供了重要的形态和功能信息,这对于建模工作流程至关重要。 亮点 开发工作流程实现由非侵入性临床数据获得主动脉夹层的个性化计算流体力学(CFD)模型使用 Simpleware ScanIP 从 CT 图像中提取三个复杂研究个案患者的特定结构使用 ANSYS® CFX 完成 CFD 模拟,提供的血流动力学方面见解可以增强临床认识、支持决策过程。 介绍 主动脉夹层(AD)是一种可危及生命的血管疾病,发病率和死亡率都很高。在 AD 中,主动脉内膜层的撕裂导致血液在血管壁内流动,产生两个或更多流道,真腔(TL)和一个或多个假腔(FL)被内膜皮瓣(IF)隔开。主动脉夹层的形态高度复杂且具有患者特异性,通常由多个IF撕裂表现为曲折的FL与TL相连。这种复杂的环境产生异常的血流动力学应力(如压力和剪切应力),从而驱动疾病演变。目前,成像技术无法准确评估体内血流动力学。然而,临床图像和计算流体动力学(CFD)的结合可以提供重要的预后见解,从而支持这种危及生命疾病的临床决策过程。 工作流程说明 开发主动脉夹层 CFD 模型生成和个性化的工作流程。涉及的步骤: 利用 Simpleware ScanIP 重建患者特定主动脉的 CT 扫描几何结构为模拟特定患者主动脉的血流动力学包络调整 CFD 模型的边界条件在 ANSYS 软件中求解计算模型并进行结果的后处理 借助Simpleware ScanIP进行结构分割 将临床 CT 扫描的 DICOM 文件直接导入 Simpleware ScanIP 中,采用中值滤波处理,降低图像的“椒盐”噪声。对于以主动脉及其主要分支为代表的感兴趣区域,首先采用自动阈值算法(即 floodfill)分割,然后手动细化,以准确描述 IF 及其撕裂。为消除像素伪影,对生成的掩模采用平滑算法,然后通过 Simpleware ScanIP 中的自动工具垂直于脉管中心线裁剪,从而创建 CFD 模型的流入和流出边界。然后将患者特定的主动脉夹层面模型作为建立模型导入 ANSYS®软件。 图:主动脉夹层的分割:(a)CT数据的渲染;(b)平滑后的分割掩模;(c)模拟中使用的三维模型 图:对3个研究案例进行几何重构,箭头表示内膜瓣内撕裂的位置 CFD模型的设置和个性化 CFD […]

Simpleware T-2022.03 新版发布

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Simpleware 三维图像处理和模型生成的专业平台于近日发布了 T-2022.03 新版,包含许多新增功能和改进,包括 Simpleware AS Ortho 模块中增加全新的肩部CT工具、轮廓测量、改进 3D 打印功能以及主动脉瓣分析。 欢迎参加 Synopsys 官方举办的新版在线发布会,详情: Simpleware-2022.03 新版发布会。 T-2022.03版本的新增功能 Simpleware AS Ortho模块:肩部CT自动分割 采用人工智能对肩部CT扫描进行全自动分割分割部位:肱骨、肩胛骨和锁骨解剖学标志的自动定位自动检测感兴趣区域,加速处理进程 2D轮廓测量 从直线、曲线和活动的轮廓区域创建二维轮廓图D形环状区域的D形轮廓,用于计算维度尺寸可以与多平面重建有效配合的工具 3D打印:插针和插座 生成用于打印的联锁的3D部件在放置插针之前和之后调整插针和插座的结构导出用于3D打印部件的工作流非常顺畅 Simpleware AS Cardio模块:主动脉瓣表征 高效分析主动脉瓣的位置和尺寸计算环平面、主动脉尖端平面和主动脉口距离计算中心线分析,包括主动脉窦和窦房结 其他改进 平滑阶梯分割的De-stepping工具改进减少金属伪影NIFTI的导入改进4D标记展示支持封装为OBJ格式的DICOM多零部件CAD的导入和网格划分改进配准工具 新版本的优点总结 使用Simpleware AS Ortho模块快速分割肩部CT扫描结果新功能增强测量工具为打印生成联锁的3D部件Simpleware AS Cardio模块中主动脉瓣的高效分析采用新的De-stepping工具平滑阶梯分割

QuantumATK T-2022.03 新版发布

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更新概要 QuantumATK T-2022.03 新版已经正式发布,新版包含多种新的计算方法和应用工具:机器学习力场功能更加完善,可以用于更多类型的计算;大体系计算方面进一步突破,超大体系的杂化泛函 DFT 的功能更加实用,大体系的声子与电声耦合计算更加精确、快速;新实现的器件体系的非弹性输运计算方法可以用于模拟更加逼真的器件性能;应用方面,新增多种用于电池材料、聚合物材料、磁性存储器件(STT-MRAM)模拟的方法和工具。 更多基本功能介绍与近几年的历次新版发布,请参考: QuantumATK功能列表QuantumATK S-2021.06 新版发布QuantumATK R-2020.09 新版发布QuantumATK Q-2019.12 新版发布QuantumATK P-2019.03新版发布 欢迎参加 Synopsys 举办的新版在线发布会,详情: Synopsys Webinar:QuantumATK T-2022.03 新版发布会 机器学习力场:真实结构模拟和性质的计算 计算时间比密度泛函理论(DFT)缩短了1000-10000倍,计算精度仍然可以达到 DFT 水准,从而使得以计算的体系尺寸大小和时间尺度都大大超过 DFT 方法使用 ML 力场 —— Moment Tensor Potential(MTP)用于分子动力学(MD),可以:生成真实的复杂结构,包括全新的晶体和非晶态块体材料、合金、界面和多层堆叠示例应用:使用多层构建器 GUI 生成 PCRAM 的 GST 材料结构、高k金属栅极堆叠模拟诸如二维材料的力学和热性能模型表面过程(例如:ALD和ALE)还可以在无常规力场/难以开发常规力场的其他情况下使用可用的 MTP 库,带有一系列块体材料和界面的训练好的MTP力场 机器学习力场:自动化产生力场 自动训练工具和 GUI 模板,用于晶体和非晶态块体材料、界面和分子的力场训练主动学习:通过从几个不同的初始结构并行开始,更高效的在 MD 过程中生成基于主动学习的 DFT 训练数据改进的 MTP 培训框架,包括找到大多数不同培训配置的工具,以减少MTP培训数据集 机器学习力场:表面过程模拟 使用专门训练的 ML […]

用于模拟起搏器性能的躯干模型

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概述 MicroPort 是一家在全球范围内为患者开发救生医疗产品的公司。MicroPort 也是专业生产治疗心律紊乱和心力衰竭的心律管理设备(CRM)制造商。该公司使用 Synopsys 的Simpleware 软件对复杂的起搏器几何结构进行建模,以便更好地理解患者心动过缓和心动过速等情况的治疗方法。MicroPort通常要对研发设备进行既昂贵又耗时的动物测试,在试图减少错误时承担着重大的伦理风险。而基于图像的有限元仿真提供的另一种测试方法,能够减少对动物测试的依赖,降低设备故障风险,并且没有与动物测试类似的伦理风险。 亮点 使用人体模型的仿真减少动物试验需求仿真过程快速、高效、成本低Simpleware 软件可在网格划分前修复模型Simpleware 软件的模型为仿真提供了直接路线 处理躯干模型 MicroPort 由 IT’IS 基金会和美国食品药品监督管理局提供的数据集开发出逼真的几何结构,从而开始了他们的模拟过程。利用 Simpleware 软件先对原始 STL 文件进行处理,分割出用于仿真的感兴趣的区域。Simpleware 软件的易用性允许其对单个部位三角剖分错误(如孔洞、顶点到顶点的连接和非流形边)进行修复。在 Simpleware 软件中进行的处理操作能够使 STL 数据更适合网格划分和仿真。 图:在Simpleware软件中对原始几何结构进行处理,为仿真准备网格 创建稳健的FE模型 对图像数据分割后,在 Simpleware 软件中导出用于仿真的模型:用于 COMSOL Multiphysics 的体积网格和可用于几何结构编辑和重新划分网格的 NURBS IGES 文件。Simpleware 的网格可以保证严密性、光滑且精准的几何结构以及无缝隙的正确拓扑结构。这种高质量的网格划分水平使 COMSOL Multiphysics 中的网格能够为电磁(EM)仿真做好充分的准备。 图:Simpleware 软件为 COMSOL Multiphysics 导出稳健的模型 生成人体心脏模型 为了改进仿真细节,需要使用 Simpleware 软件处理从单独的数据集中创建的心脏模型。主要任务是在原始心脏模型中添加腔室,并使用图像处理工具从图像数据中去除不必要的细节。Simpleware 软件可以将腔室的分割和模型外表面向实体的封闭以单独的 NURBS 文件形式导出至 COMSOL。 图:将 NURBS […]

用于3D打印的乳腺肿瘤分割和建模

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概述 3D打印解剖模型逐渐开始对医学产生重大影响。在本案例中,研究的对象是正在治疗肿瘤的乳房模型,因此患者能够更好地理解医生提出的诊断和后续治疗方案。同样地这些模型也有助于医生更好地观察的病理解剖结构。 亮点 ScanIP软件为肿瘤的可视化提供高效、精准的三维模型医生对3D打印模型的质量非常满意3D打印模型是理解治疗程序的重要工具模型为医生研究复杂手术的病理提供更多资源,从而减少手术时间和风险 介绍 癌症诊断始终都是一个难以面对的现实。对于大多数患者来说,面对陌生的医疗环境和医学术语,很难在没有“癌”的压力下进行思考。此外,大多数疾病的治疗高度依赖于患者对处方方案的依从性。这就需要患者和主治医生之间建立信任的伙伴关系,推进有效的沟通和可靠的随访。患者教育是建立准确认知所面临的挑战、治疗计划如何应对挑战以及患者和医生扮演不同角色的必要步骤。 3D打印的实物模型已被证明是一种高效的教育工具,能够更好地可视化病理解剖结构。本案例研究使用Simpleware软件中的分割工具快速生成一个乳腺癌患者的乳房和肿瘤的三维模型,由3D打印模型的展示通过患者教育建立共同基础。本案例还验证了增强医生对肿瘤位置和形状空间概念化的额外好处。 图:在Simpleware ScanIP中对MRI扫描的DICOM数据进行分割,生成2个3D模型:患者左侧乳房的模型和内部肿瘤的模型 MRI数据以DICOM格式获取并导入Simpleware ScanIP中进行分割。调整Window/Level设置实现最佳视图,使用Threshold工具设置灰度值范围,区别出广泛的乳腺组织和肿瘤。Crop工具可以将左侧乳房作为感兴趣区域单独裁切出来。分别在肿瘤掩模和乳房掩模上应用Mask Flood Fill工具,确保肿瘤和乳腺组织的分割清晰。 此填充的步骤确保掩模数据中只保留连通的体素。使用形态学的Close和Cavity Fill工具有效地填补掩模连续性上的空白,进一步优化掩模的完全覆盖。Paint工具允许用户通过主观认知判断对掩模进行最后的润色,确保按照需求对体素进行掩膜或去掉掩膜。在图像中完成乳房和肿瘤区域的遮挡,使用Resample工具对体素进行各向同性渲染。先用Dilate使掩模平滑,然后用Recursive Gaussian Smoothing生成一个干净、平滑的面。最后将掩模导出为STL模型,以便在打印前做进一步处理。 模型生成 分割后导出两个stl面模型:乳房和肿瘤,然后将它们导入Autodesk公司的Fusion 360®中做打印前的进一步修改。将乳房模型设计为中空的,打印的部分将呈现普通的外形但没有内部填充,因此肿瘤模型可以单独展示也可以嵌套在乳房模型内部。打印完成后还设计了一个柱状物连接肿瘤和乳房模型。该柱状物能够保证打印的肿瘤准确地显示在正确位置,乳房模型被分为两部分,方便观察。 图:将乳房的3D模型处理为中空的,并设计一个柱状物在打印后将肿瘤模型固定到乳房模型上 3D打印 将模型导入Stratasys GrabCAD ™中进行排列、处理,然后发送到3D打印机。这些模型是在Stratasys J750™打印机上使用Vero材料打印的,可以是选择从透明到黑色的多种颜色。 图:乳房模型用透明材料打印,肿瘤则是不透明材料。柱状物可以使肿瘤模型快速、准确地固定在乳房模型内。这些模型易于操作,可作为视觉辅助工具呈现。 模型的三个部分很容易组合在一起,乳房的两部分也能够对齐。在之后的迭代中还可以添加设计特征,如果有需要也可以把它们结合起来。将带有柱状物的肿瘤模型安装在有设计预留柱孔的乳房模型,使得模型间的配准简单又快捷。将柱状物放在孔洞后,肿瘤即可处于相对乳房模型的适当位置。乳房模型中肿瘤的大小和位置是打印模型最重要的意义,因此一个包含肿瘤和乳房的比例模型和简单的空间定位机制就可以使设计即刻变得实用。 医生反馈 合作医生对打印结果印象深刻,并发现了超出本项目范围的益处。他们证实模型在协助外科医生规划和沟通切除途径和其他治疗方式方面的效用,加深患者对病理学含义理解的潜力也激发了医生。通过可视化增强患者的理解有助于医患之间就各种治疗方案的需求和影响进行对话。 例如,可视化肿瘤的大小和位置可以促进关于肿块切除术(切除肿瘤)或乳房切除术(切除整个乳房)决定的沟通。这种对话很敏感,而可视化则是一个有效的工具。此外,视觉辅助工具可以通过更好地了解治疗方案的目标来帮助提高患者的依从性和信心。 结论 这种可视化人体解剖学的方法具有深远的意义。在这里,我们讨论了对患者教育的影响,但在医生指导方面还有更多工作可以开展。同时也可以改进医生教育,因为病理模型和周围组织可以采用能够模仿其外观和触觉特性的材料打印。使用多模型、多材料打印制作患者个性化手术模型,将加强医生治疗复杂问题的能力,可能减少手术时间,减少对周围组织的附带损伤,通过直接在患者病理学模型上实践从而增强治疗效果。 高效地生成分割模型的另一个潜在用途是患者的个性化生物打印。对健康组织和病变组织进行建模获得的数据可用于生物打印替代组织,在之后植入以取代或再生感染区域。不同于将模型切片后用塑料打印,生物打印过程采用生物降解塑料和水凝胶,按照设计的组织模式打印多种细胞类型,生成特定的功能性组织。 3D打印解剖模型正逐渐开始对医学产生重大影响。患者个性化模型打印的第一步是患者影像数据集的分割,可打印模型由图像数据的分割部分快速产生,Simpleware ScanIP可以使该过程简单高效。包含治疗中肿瘤的乳房模型能够更好地理解医生提出的诊断和后续治疗方案,同时也有助于医生对病理解剖进行可视化。 参考 Kengla, C., Renteria, E., Wivell, C., Atala, A., Yoo, J.J., Lee, S.J., 2017. Clinically Relevant Bioprinting Workflow and Imaging […]

【QuantumATK亮点文章】表面电荷和非理想接触对动态p-n结电荷泵浦性能的影响

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概述 传统的摩擦纳米发电机只产生位移电流,使得该器件具有很大的内电阻,从而影响了它的实际应用。而化学势泵浦型摩擦纳米发电机利用两个半导体电极对之间的化学势差在电极对接触-分离运动过程中将电子从化学势高的半导体泵浦到化学势低的半导体,使得该型发电机即产生位移电流,又产生传导电流,因此具有较低的内电阻。然而在之前的实验中发现该发电机实际输出的电荷量比理论预测的电荷量低3-4个数量级。基于以上问题,武汉理工大学的邓硕副研究员与英国斯旺西大学的李立杰教授,美国佐治亚理工学院的王中林院士,以及新加坡南洋理工大学的张青教授合作,以第一性原理结合非平衡格林函数的方法分析了电子在两个半导体电极间的输运过程。研究发现在同一偏压下非理想接触时器件的电流强度要明显的低于理想接触,并且在局域态密度中电极接触面处出现了一个明显的电子密度谷,证明了非理想接触阻碍了电子在两个半导体电极间的传输。在电极对分离时,半导体内的耗尽层宽度迅速减小,但接触面附近的电子差分密度几乎不随分开距离的增大而改变,说明表面态引起的电子势垒将伴随整个电极运动过程。该研究结果为后期化学势泵浦型摩擦纳米发电机的优化指明了方向。 研究内容 作者以硅(100)面为起点,首先对硅表面进行了结构优化与态密度计算。发现优化后硅表面出现了非对称二聚重构。由投影态密度结果可知其导带最低点和价带最高点的态密度主要来自于第一层和第二层硅原子的作用。 在非理想接触情况下,相较于理想接触,同一偏压下的电流输出大幅减小,耗尽层宽度明显缩短,说明非理想接触阻碍了 p-n 结界面处电子的累积与传输。在局域态密度结果中,我们发现非理想接触时在接触面处出现了一个明显的电子密度谷,再一次证明了非理想接触对器件输运性能的影响。 由不同掺杂浓度下的电子势分布和电子密度分布结果可知,由于表面电荷的存在使得在接触面附近出现了一个明显的势垒。这是影响电子在 p-n 结界面处输运过程的又一重要因素。 当将两个半导体电极拉开 30 埃以后,发现耗尽层长度迅速缩短。说明耗尽层处所储存的电量对两个电极间的分开距离极为敏感。在分开距离由 0 到 180 埃变化的过程中,我们发现表面态引起的表面势垒将伴随着整个电极运动过程,这说明表面势垒对电子输运性能的影响伴随整个器件工作周期当中。 随着分离距离的增加,输出电荷量迅速降低。在分开距离为 30 埃时,耗尽层中 68% 的电荷就已被泵浦到外电路中。这说明该器件对电极分离距离极为敏感。因此,也预示着该器件在高频振动和微位移传感领域同样具有广阔的应用前景。 本文利用 QuantumATK 软件,研究了 p-n 结接触程度与表面态对化学势泵浦型摩擦纳米发电机输出性能的影响。发现表面电荷将显著影响接触面附近的电荷浓度分布以及电子势分布,阻碍电子和空穴在接触面处的传输过程。在分开距离为 30 埃时,该器件的电子泵浦效率可达到68%,预示着在高频和微位移领域该器件同样具有广阔的应用前景。 参考文献 Shuo Deng, Ran Xu, Min Li, Lijie Li, Zhong Lin Wang and Qing Zhang*, “Influences of surface charges and gap width between p-type and n-type […]

QuantumATK功能列表

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概述 QuantumATK 是新一代的材料与器件模拟平台,囊括了众多的计算方法和模型,可以在原子水平上研究电子态结构、能量、输运问题,进行材料动力学计算。 QuantumATK 可以计算纳米结构和材料的电子、磁学、光学、力学、热学等多种性质。尤其是QuantumATK 可以计算纳米器件的电子输运特性,既包括弹道隧穿情况,也可以考虑电子-声子散射计算非弹性电子输运。QuantumATK 还包含了先进的分子动力学计算引擎。 QuantumATK NanoLab 为用户提供了方便易用的图形用户界面,可以轻松的完成各种任务,Python 的编程接口则允许有经验的用户实现复杂的计算流程或进行高级的数据分析。NanoLab 还可以单独使用,因为 NanoLab 还为 VASP、LAMMPS、Quantum Espresso 等其他代码和程序提供接口。用户可以使用 NanoLab 进行几何结构模型构建、设置计算参数,读入、分析结构。用户还可以自己编程设计自己的接口,实现文件格式交换、数据处理作图、设计新型结构,等等。 QuantumATK最近版本发布说明 QuantumATK一直在快速持续开发,不同版本的功能差异和更新参见: QuantumATK W-2024.09 新版发布 QuantumATK V-2023.12 新版发布 QuantumATK V-2023.09 新版发布 QuantumATK U-2022.12 新版发布 QuantumATK T-2022.03 新版发布 QuantumATK S-2021.06 新版发布 QuantumATK R-2020.09 新版发布 QuantumATK Q-2019.12 新版发布 QuantumATK P-2019.03 新版发布 QuantumATK O-2018.06 新版发布 QuantumATK功能列表 基本计算方法 DFT-LCAO 计算引擎 基于原子轨道线性组合(LCAO)基组的密度泛函理论(DFT)计算引擎,具有更快计算速度 赝势 模守恒赝势覆盖绝大多数元素(含镧系) […]

经颅直流电刺激治疗脑卒中

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概述 经颅直流电刺激(tDCS)作为一种向大脑传递微弱直流电的神经调节技术,可用于治疗脑损伤、脑卒中等神经系统疾病。Soterix Medical 公司和纽约市立学院(CCNY)的研究人员使用 Simpleware 软件为神经系统疾病研发通过 tDCS 这种神经调节技术实现的解决方案。对于 tDCS,了解电流的流动区域、如何优化电极放置以设计治疗方案,以及回顾性分析临床结果都至关重要。  亮点 Simpleware 软件对头部和脑部 MRI 数据进行分割和网格化 COMSOL Multiphysics 中的模拟结果揭示了 tDCS 的效果 此工作是探索 Soterix Medical 公司的 HD-tDCS™ 方案对脑卒中治疗的益处 简介 Soterix Medical 团队采用独特的高清 tDCS(HD-tDCS™)方法,提供与标准 tDCS 相同的电流,但使用更小的或多电极与优化算法和流动模型进行定位和优化治疗。从 CCNY 的早期研究到 Soterix Medical 正在进行的临床试验和设备优化,在近15年为改善和降低患者风险的长期目标的研究过程中,Simpleware 软件已经成为必不可少的一部分。 图像处理和网格生成 Soterix Medical 的工作流程通常是从健康人体头部的磁共振成像(MRI)扫描开始,使用 MATLAB 和 SPM 软件自动分割皮肤、骨骼、脑脊液(CSF)和灰质。然后将生成的文件导入到 Simpleware ScanIP 中进行原始分割的校正。 研究人员面临的常见挑战之一就是使用 3D 编辑将图像数据中不需要的特征删除。这种清理工作非常耗时,但在 Simpleware 软件中利用掩模统计工具对连接区域进行批量分类整理并去除不必要的数据即可解决。在 Simpleware […]

 
  • 基于 µCT 建模研究亚麻纤维的形态和力学性能概述 在当前可持续资源需求持续增长的背景下,植物纤维作为玻璃纤维等合成纤维的替代材料,近年来在市场上的能见度与占有率逐渐提升。在各类植物纤维中,亚麻纤维相较于玻璃纤维因其已通过生命周期评估证实的环境优势而备受关注。但在结构产品中的大规模应用仍受到多重因素的制约,植物纤维的自然特性在不同层面上引入了变异性,给更好地理解结构-力学性能关系带来了巨大挑战。 本研究基于 µCT 扫描图像数据创建亚麻纤维的微观结构模型,采用有限元方法模拟复杂纤维形态引起的局部应力和应变分布,探索形态特征对力学性能的影响。 图像处理和模拟 遵循标准 NF t 25-501 [...]
  • 水滑石/硼酸锌/改性环氧树脂复合阻燃涂层的制备及其阻燃性能研究背景 发泡聚苯乙烯泡沫具有保温、吸水、抗压减震、耐候性好等优点,被广泛应用于产品包装、建筑消防、化工生产、汽车工业和航空航天等众多领域。根据相关统计,普通 EPS 阻燃性能较差,暴露在明火中容易发生分解燃烧,且燃烧时伴随着大量的浓烟和刺鼻气体,对人体和环境构成巨大威胁。因此,提高 EPS 的阻燃和抑烟性能至关重要。 研究内容 本研究由沈阳理工大学和辽宁工程技术大学等单位合作,基于机器学习势方法,使用 AMS 软件中的 ML Potential 模块完成燃烧模拟工作。构建铝镁水滑石、硼酸锌、聚氨酯和环氧树脂阻燃涂层晶胞模型。通过模拟手段从微观层面对涂层体系进行燃烧反应研究,该方法不仅能够直接获取涂层结构体系的燃烧演化过程,还能够利用微观阻燃机理揭示宏观阻燃现象。 图1 涂层分子模型 在 15000 fs 内,三种涂层体系内的总分子数量随温度升高而快速增加;15000-27500 fs 内,分子数量发生小幅度上下波动,说明燃烧逐渐减弱,分子的消耗和生成逐渐趋于平衡;25750-30000 fs 内,分子数量随温度降低而逐渐减少。0-2500 fs 阶段,涂层体系内势能的增加表明发生吸热反应;2500-27500 fs 阶段,体系内势能缓慢降低;27500-3000 fs 阶段,体系势能随温度降低而快速减小。 图2 燃烧过程中体系分子数量和能量的变化规律 [...]
  • Co-TMDC 磁性隧道结:自旋电子学的新前沿研究背景 过渡金属二硫化物(TMDCs)因其优异的电子和光学性能,成为各种应用中非常有前景的材料。这些材料的单层、少数层和块体多层结构可以通过各种方式进行合成,对材料的掺杂、缺陷工程和异质结构制备等技术还可以实现性能的定制。磁隧道结(MTJ)由两个被绝缘薄层隔开的铁磁电极组成。当铁磁电极的磁矩的平行(反平行)配置时,MTJ 表现出最小(最大)电阻,电阻的变化幅度可以以隧穿磁电阻(TMR)表示。在二进制术语中,这些电阻最小(最大)状态对应于 0/1。这些磁性比特的状态可以通过自旋转移力矩(STT)、自旋轨道力矩(SOT)或外部磁场来操纵。MTJ是自旋电子学的基本器件单元,主要用于读取和写入器件的磁性状态。其低功耗、大面积可扩展性、几乎无限的耐久性和非易失性使其适用于各种应用,如模数转换器、微波发生器、振荡器、磁传感器、非易失触发器、神经形态计算机、全加法器、基于自旋的 NANDS、自旋逻辑和磁随机存取存储器(MRAM)。 研究内容 作者研究了 Co/XY2/Co(X∈(Mo,W),Y∈(S,Se,Te))构成的高自旋极化电流的磁隧道结(MTJ)。密度泛函理论(DFT)用于计算基态电子性质,非平衡格林函数方法则用于量子输运计算。 图1. Co/XY2/Co 的结构示意图 [...]
  • 锂电池电极建模:基于 CT vs DFN 模型概述 随着电池制造业持续发展以应对交通电动化需求,企业获得加速电池设计与优化进程并降低成本等商业优势的同时也承受着日益增长的压力。新型材料和应用频繁且往往出人意料地涌现使快速优化锂离子电池(LIB)设计对制造商来说极具挑战性,必须摆脱对试错法的依赖,转向包括采用数学建模的更高程度自动化。 LIB 建模的基准模型 Doyle-Fuller-Newman(DFN)框架基于物理的连续介质模型且融合了多孔电极理论,而基于 CT 扫描图像重建的三维模型能够捕捉颗粒的真实几何形状。本研究基于 CT 和 DFN [...]
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