费米科技参展中国材料大会2017

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2017年7月8-11日,费米科技作为大会唯一软件类赞助商全程参加了中国材料大会2017暨银川国际材料周。费米科技工程师为与会代表展示了 材料和器件模拟平台ATK 和 跨尺度计算化学平ADF,并在今年首次发布VNL-ATK 2017版新功能。 本次盛会由中国材料研究学会主办,同期还举行了“新材料、新工艺和材料测试技术和设备展览”。20余名中国科学院和中国工程院士、来自全球著名高校及科研机构等达5000余名材料领域专业人士齐聚银川,共同探讨材料技术及产业发展的最新动态。本次大会以“新材料,新技术,新发展”为主题,由大会报告、36个国内分会场和两个国际材料论坛组成, 36个国内分会场将有930余人应邀做报告,1200余人做口头发言。主题涵盖能源材料、环境材料、先进结构材料、功能材料、材料基础研究等材料领域。

费米科技将参展中国材料大会2017暨银川国际材料周

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  2017年7月9日-11日,费米科技将参展费米科技将参展中国材料大会2017暨银川国际材料周。我们的展位号是 B40,会议期间将为大家展示 国际最先进的材料与器件模拟平台VNL-ATK 和 跨尺度计算化学平台ADF,欢迎各位老师莅临指导!   中国材料大会  “中国材料大会”是中国材料研究学会的最重要的系列会议,每年举办一次。大会宗旨是为我国从事新材料科学研究、开发和产业化的专家、学者、教授、科技工作者、政府有关的管理部门和领导、企业家及其它相关人员搭建一个交流平台,交流和共享材料研究的最新成果,达到互相促进共同提高的目的,并提高新材料在我国国民经济和社会发展中的地位和作用。“中国材料大会2017”定于2017年7月6-12日在宁夏回族自治区银川市召开,会议由中国材料研究学会发起并主办。大会共设35个分会场和2个国际论坛,征文内容涵盖能源材料、环境材料、先进结构材料、功能材料、材料基础研究等材料领域。此外,还同期举行材料教育论坛、新材料产业发展论坛以及新材料、新工艺和材料测试技术展览会。   会议时间:2017年7月6-12日(其中7月6日-7月8日召开中-日-韩纳米材料论坛,7月8日-12日召开中国材料大会2017) 会议地点:宁夏回族自治区银川市 宁夏国际会堂

费米科技参展第十三届全国量子化学会议

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2017年6月8日-11日,费米科技参展了由中国化学会主办、辽宁师范大学化学化工学院承办的第十三届全国量子化学会议。来自全国的1700余名科研工作者参加了本次盛会。 费米科技作为此次大会的主要赞助单位之一,出席了本次大会,并向所有与会者推荐了 跨尺度计算化学平台ADF软件 和 材料与器件模拟平台VNL-ATK软件。 与会期间,费米科技工程师与各位老师就大家关心的课题进行了深入讨论,获得一致好评。

ADF软件被引用超到5000次

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发表于2001年的 “Chemistry with ADF” 文章是ADF主要模块的引用文献,目前被引用次数已经超过5000次。 考虑到其他模块被引用的情况,ADF跨尺度计算化学平台整体被引用次数远超过5000。  

费米科技将参展第十三届全国量子化学会议

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费米科技将于2017年6月8日-11日携软件产品 ADF 和 VNL-ATK 参加 第十三届全国量子化学会议(The 13th National Conference of Quantum Chemistry)。公司展位在 2 号,欢迎各位老师莅临指导!费米科技工程师将为感兴趣的用户现场安装试用。   第十三届全国量子化学会议(The 13th National Conference of Quantum Chemistry) 由中国化学会主办、辽宁师范大学化学与化工学院承办的第十三届全国量子化学会议将于 2017 年 6 月 8-11 日在大连世界博览广场举行。大连世界博览广场坐落于中国大连对外开放先导区之一的星海湾金融商务区,亚洲最大海滨广场——星海广场。本次会议内容涵盖理论与计算化学的各个方面,将有众多的海内外学者和研究生参加。会议将邀请海内外著名专家作大会报告和邀请报告,并安排张贴报告展讲。会议组织委员会热诚欢迎从事理论和计算化学研究的同行踊跃参加这次学术盛会。 会议主题: 量子化学理论和计算方法; 分子、团簇和固体等的电子结构和谱学计算; 催化反应机理、分子激发态和光化学反应机理的理论研究; 各种材料的结构与性能关系及理论设计; 反应动力学理论和应用; 量子化学和分子模拟在生物、环境和能源等领域的应用; 其它理论与计算化学研究。  

ADF计算化学软件高级培训班(2017年厦门站和上海站)成功举办

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2017年5月16-17日和19-20日,费米科技分别在厦门大学和华东理工大学成功举办了为期两天的“ADF计算化学软件高级培训班”。   来自SCM公司的Fedor Goumans博士和费米科技的刘俊工程师为参会者介绍了ADF软件特色的功能如片段分析、相对论效应、能量分解、紫外-可见光谱、发射光谱、分子间电子与空穴迁移率、过渡态搜索;周期性体系的键能分解、成键NOCV分析;ReaxFF反应力场模拟热解、表面沉积、蒙特卡洛模拟等,并通过上机实践帮助大家尽快熟悉和掌握软件。培训期间,专门安排了时间与大家研讨各自科研中遇到的问题,得到了大家一致好评。 感谢厦门大学和华东理工大学各位老师对本次培训的大力支持。感谢来自全国21所大学和科研院所的60位老师和同学们参加了本次活动。   培训讲义下载: 课程PPT下载(点击)   培训中涉及的教程: 相对论的使用:相对论中Scalar与Spin-Orbit的区别 键能分解: 分子中的键能分解:分子之间相互的键能、EDA、片段轨道布居 周期性体系的键能分解:二维周期性体系的能量分解pEDA 非周期性体系的ETS-NOCV: 闭壳层分子之间:二聚体能量分解(EDA)中轨道作用细分 限制性开壳层二重态、三重态分子碎片之间:开壳层、闭壳层、环状结构 非限制性开壳层三重态片段:Unrestricted三重态片段的能量分解(EDA)与ETS-NOCV分析:O2-H2 非限制性开壳层二重态片段:Unrestricted二重态片段的能量分解(EDA)与ETS-NOCV分析:CH3-CH3 周期性体系的ETS-NOCV: 材料表面-分子的轨道相互作用、电子迁移 聚合物的片段相互作用、电子迁移 IR:分子的频率、红外吸收谱、零点能 UV/VIS:锌酞菁的基态与激发态计算 磷光:磷光发射谱 荧光、磷光、任意激发态的寿命与辐射跃迁速率常数(三种方法:标量相对论、零级近似相对论、精确相对论X2C) NEXAF:X射线近边吸收光谱(XANES)、扩展X射线吸收精细结构谱(EXAFS) 开壳层体系的NMR计算需要考虑相对论效应:使用相对论方法正确计算开壳层体系NMR化学位移(顺磁、逆磁) 电子迁移性:分子间的转移积分、电子迁移率、空穴迁移率 ReaxFF模拟: 燃烧:“甲烷燃烧的反应分子动力学模拟”(土豆视频) 如何得到反应路径:动力学模拟过程中的基元反应、反应速率  

VNL-ATK材料模拟平台高级课程(2017年西安站)圆满结束

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2017年05月06-07日,由陕西省纳米科技学会主办,西安交通大学材料科学与工程学院、自旋电子材料与量子器件研究中心和费米科技联合承办的“VNL-ATK材料模拟平台高级课程(2017年西安站)” 在西安交通大学兴庆校区如期举行。 本次培训课程以讲解和演示为主要方式,费米科技的董栋博士为来自全国各地高校近130位用户介绍了VNL-ATK在半导体材料与器件应用计算中常用的手段和方法,并与老师和同学就各自的研究中的问题进行了深入的交流。 陕西省纳米科技学会理事长马飞教授在开幕欢迎致辞中向大家介绍了西安交通大学材料科学与工程学院历史沿革和迅速发展取得的成绩,同时表达了对ATK软件的殷切期望。 有关本次课程资料请来信向费米科技索取(sales@fermitech.com.cn)。 感谢参加此次培训课程的老师与同学的支持和参与,有你们的信任与支持,将是我们无限的工作动力。我们期待与您再次相见! 更多培训信息请关注微信公众号:FermiTech,或扫描二维码:  

【QuantumATK亮点文章】NanoLab在材料界面的最优超胞建模中的应用

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Synopsys QuantumWise 公司的研究者开发了一种使用 NanoLab 图形界面确定材料界面最优超胞的方法。界面的对称性和结构最终决定了它们在纳米尺度的器件行为。在最近的文章中,Synopsys QuantumWise 公司的研究者介绍了这种用于确定两个任意表面之间可能的晶格匹配并计算相关匹配的界面应力的通用方法。这种方法已经在 NanoLab 中的 Interface Builder 插件工具中实现,可以快速创建两种材料之间的复杂界面。 文章报道了将此方法用于搜索两种界面结构,这两种界面都有精确测量的结果: 并五苯晶体和金(111)表面之间界面 半导体砷化铟和金属铝之间界面 该方法在这两个体系中预测的界面几何结构与实验中获得的结果非常一致,这些匹配结果都很复杂,不依靠自动结构搜索方法很难正确预测。 如果您感兴趣,可以参阅我们的Interface Builder的手册 here 。 参考文献: [1]   D. Stradi, L. Jelver, S. Smidstrup and K. Stokbro, “Method for determining optimal supercell representation of interfaces”, J. Phys.: Condens. Matter 29 (2017) 185901 (7pp)

ADF计算化学软件高级培训班(2017年西安站)成功举办

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2017年4月20-21日,费米科技在西北大学长安校区举办的为期两天的“ADF计算化学软件高级培训班”圆满结束。 本次培训班旨在帮助研究生新生、没有接触过计算化学的实验工作者熟悉和理解计算化学,达到能够正确使用和理解数据的程度,和向高级用户介绍ADF软件特色的功能(片段分析、相对论效应、能量分解、紫外-可见光谱、发射光谱、分子间电子与空穴迁移率、过渡态搜索;周期性体系的键能分解、成键NOCV分析;ReaxFF反应力场模拟热解、表面沉积、蒙特卡洛模拟等)。培训期间,通过与大家充分的学术交流,解决了与会者在科研、学习中遇到的大量问题并获得了学员的一致好评! 感谢西北大学化学与材料科学学院对本次培训的大力支持。感谢来自西北大学、西安交通大学、陕西师范大学等7所大学和科研院所的50位老师和同学们参加了本次活动。 后续培训信息: ADF计算化学软件高级培训班(2017年厦门站)2017年5月16日-17日 厦门大学 ADF计算化学软件高级培训班(2017年上海站)2017年5月19日-20日 华东理工大学 ADF计算化学软件高级培训班(2017年绵阳站)2017年6月 更多教程和培训信息请关注公司微信公众号 FermiTech:

ADF计算化学软件高级培训班(2017年上海站)邀请通知

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2017年5月19日-20日,华东理工大学高性能计算中心与费米科技将举办为期2天的“ADF计算化学软件高级培训班(2017年上海站)”。本次培训将结合国内外发表的论文,进行深入浅出的、全方位的讲解和同步上机操作,旨在让每个学员从零基础到对该软件全面、深入地掌握。 培训的内容包括:相对论效应及其使用方法、能量分解、ETS-NOCV、ADF中各种谱学性质的计算,包括:IR、UV/VIS、磷光、NEXAFS、DOS、BandStructure、NMR如何考虑相对论效应、电子迁移性(转移积分等)。并会介绍表面化学相关的应用,以及半经验方法DFTB,反应力场ReaxFF模拟燃烧、如何得到反应路径的问题等。 在两天的时间里,我们预留了充分的交流时间,希望对您的研究课题有所帮助,能够更有效地利用ADF软件的特色功能为您的科研服务。 主讲教师: Fedor Goumans博士 ADF开发组  高级技术支持 荷兰自由大学计算化学博士、伦敦大学学院博士后,在计算化学领域有丰富的科研经验,同时有很强的实验学科背景。 助教: 刘俊 费米科技高级工程师 中国区ADF软件技术支持,毕业于北京大学化学院。 日期:2017年5月19日(周五)-20日(周六) 地点:上海市徐汇区梅陇路130号华东理工大学逸夫楼演讲厅 费用:免费(食宿交通等费用自理) 温馨提示: 请参加培训的老师自带笔记本电脑,我们将提供免费试用license,用于提前练习、后续的复习等。衷心感谢广大新老学员的关注和支持!我们欢迎您提出宝贵的意见和建议,便于我们持续提高课程质量,让我们共同进步,期待您的参与!   ADF2017新版功能介绍:http://www.fermitech.com.cn/news/adf2017release/   后续培训信息: ADF计算化学软件高级培训班(2017年绵阳站)2017年6月   请填写报名表格,我们会将ADF软件试用版本、课程资料和实例文件发给您,便于您提前在笔本电脑上安装和尝试。

 
  • 基于离域激子特性实现完全可逆的单超原子光电子开关研究背景 在信息技术飞速发展的背景下,电子器件正朝着微型化、集成化、多功能化、智能化及网络化方向不断演进。其中,微型化与集成化是支撑这一趋势的关键基础。从原子与分子尺度出发构建功能器件,不仅顺应了器件尺寸持续缩小的需求,也为在原子层面探索材料的本征特性与量子效应提供了独特平台。团簇作为介于原子、分子与宏观凝聚态物质之间的新兴结构层次,是由数个至数千个原子、分子或离子通过物理或化学作用形成的稳定微观聚集体。它们具备精确的化学组成与原子排列,表现出显著的量子尺寸效应与类分子特性。原子精度可控的配体保护金属纳米团簇不仅保留了裸团簇的类分子电子结构,还具有制备工艺简便、环境稳定性高等优点,被视为在室温条件下实现单分子光电子器件大规模制备最具潜力的功能材料之一。 研究内容 扬州大学裴玮副教授和华南师范大学周思教授课题组合作,采用含时密度泛函理论结合非平衡格林函数方法,以双膦配体保护的 Au13 超原子团簇为母体结构,通过掺杂原子与 Au12 空笼间的电子耦合诱导形成独特的超原子构型,从而改变了光激发过程中电子转移的能垒。具有 18 个价电子的超原子团簇表现出显著的激子离域特性,并因此产生较大偶极矩。通过与金电极经由卤化物连接体实现共价键合,所构建的单团簇结在低栅压(0.50 [...]
  • 交错磁中相干隧穿磁阻的异常厚度缩放特性研究背景 磁隧穿结(MTJ)是自旋电子学中的基本组成部分,通过巨磁电阻效应实现非易失性存储功能。减小 MTJ 厚度是提升存储密度、高速操作和自旋轨道耦合效率的关键。最近,新型磁体–交错磁(AM)材料因具有在实空间和动量空间中的交替自旋极化受到了广泛关注,它们表现出巨大的自旋劈裂而不具备净磁矩,成为超紧凑型 MTJ 集成的理想平台。在传统 MTJ 中,隧穿磁阻(TMR)通常会随着势垒厚度的增加而增大,这是因为反平行态下电子的隧穿衰减速度比平行态更快。本工作揭示了一种在交错磁隧穿结(AMTJ)中 TMR 随着势垒厚度增加而减小的反常规律,这是由于交错磁的能带中自旋简并部分形成了一条在反平行态下无法被抑制的隧穿通道,该现象进一步在二维 V2Te2O/Cr2Se2O/V2Te2O 和 V2Te2O/ZnSe/V2Te2O AMTJ 中得以验证。 研究内容 本文首先对 AMTJ 的 TMR 随着厚度变化的物理机理进行理论分析并提出双势垒模型,将自旋劈裂的费米面分为外部区域 A 和中心区域 B。在 AP 配置中,左右电极的 Néel 矢量是反平行的,区域 A 的自旋匹配问题使得该区域的电子透射可以有效抑制,被称为有效区域。而区域 B 的传输通道在 AP 配置下仍然保持开启,因为自旋分裂的两个费米面重叠,形成了一个自旋简并的传输通道,在 P 和 AP 状态下都保持开放,也被称为无效区域。根据隧穿理论,TMR 随着中间层厚度的变化可以用以下公式表达: 其中 kA 和 kB 分别为区域 A 和区域 B 的衰减系数。本文探讨了两种情景下的 TMR 行为:当 kA 小于 kB 时,TMR 随势垒厚度增加而增加,符合传统的缩放规律;而当 kA 大于 kB 时,表现为反常的缩放现象。 图1.(a)传统 MTJ 和(b)AMTJ 中的隧穿机制;(c)平行态配置中,区域 A 和 B 的电子态都参与隧穿;(d)反平行配置中,区域 A 的电子态传输被抑制,但区域 B 的电子态仍有传输。 随后采用密度泛函理论结合非平衡格林函数方法,研究具有不同势垒厚度的 V2Te2O/Cr2Se2O/V2Te2O 和 V2Te2O/ZnSe/V2Te2O AMTJ 器件以验证这一反常规律。首先,通过计算能带结构,V2Te2O 和 Cr2Se2O 分别为二维交错磁金属和交错磁半导体,且均具有 d 波各向异性。 [...]
  • 保留髋关节骨骼的定制植入物设计概述 髋臼骨溶解是髋关节置换术的常见并发症,由于植入物周围骨质流失导致松动将影响长期疗效。骨质流失的原因包括金属对聚乙烯轴承的磨损和假体周围感染,引发炎症从而破坏骨组织。 传统的 X 射线难以有效检测骨溶解,限制了骨质流失的早期识别,而 CT 扫描为规划翻修治疗评估骨质流失则更精准。英国皇家国家骨科医院(RNOH)的 Simpleware 软件用户通过 3D 打印的定制植入物重建严重的骨缺损并恢复丢失的骨结构。RNOH、Synopsys 和 implantcast [...]
  • 解析燃料与载氧体的相互作用:化学链燃烧中H2、CH4和CO在掺杂铁基载氧体表面位点特异性吸附机理与驱动机制研究研究背景 反应物在固体表面的吸附行为是研究反应机理的关键。在化学链燃烧中,铁基载氧体通过氧化还原反应传递晶格氧实现燃料高效利用。过渡金属掺杂可显著提升其反应活性,但掺杂引起的微观结构变化对H₂、CH₄、CO 等小分子燃料吸附行为的影响机制尚不明确。本研究采用 DFT 计算,系统研究气体分子在纯相及过渡金属掺杂铁基载氧体表面的吸附能、电子结构和相互作用机制。 研究内容 采用 AMS 计算软件中 BAND [...]
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