Materials Studio免安装版
星级

4.8

Materials Studio免安装版

更新时间:2021-03-01 当前版本:V7.0 大小:1.03GB
软件类别:行业软件 软件平台:Win7/Win10/Win8/Android/IOS
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应用介绍

Materials Studio 7.0是Accelrys公司推出的一款专门为材料科学领域研究者开发的一款可运行在PC上的模拟软件,Materials Studio 7.0可以帮助用户解决当今化学、材料工业中的一系列重要问题。Materials Studio 7.0能够让化学及材料科学的研究者们能更方便地建立三维结构模型,并对各种晶体、无定型以及高分子材料的性质及相关过程进行深入的研究。Materials Studio 7.0全新采用了多种先进算法的综合应用,无论构型优化、性质预测和X射线衍射分析,以及复杂的动力学模拟和量子力学计算,用户都可以通过一些简单易学的操作来得到切实可靠的数据。同时Materials Studio 7.0采用着最先进灵活的Client-Server结构,其核心模块Visualizer运行于客户端PC,其内部的核心机制浮动许可机制允许用户将计算作业提交到网络上的任何一台服务器上,并将结果返回到客户端进行分析,从而最大限度地利用了网络资源。

安装教程

1、点击“setup.exe”开始正常安装

2、点击“next”

3、这里用户自行决定是否填写,不填写,直接点击“next”即可

4、选择软件的安装路径,这里有用户自行选择

5、默认状态进行安装即可,建议用户不要自行选择,以免出现安装完成不能使用的情况

6、默认安装即可

7、直到安装完成

破解教程

1、破解的第一步先查看自己本地计算机的计算机名,具体操作如下

⑴鼠标右键点击计算机,然后点击“属性”

⑵然后找到如下图标示的地方,将其计算机名进行复制(每个计算机名都是不一样的)

2、打开“SolidSQUAD”文件夹里面有“materialstudio.lic”和“readme.txt”两个文件

3、将“materialstudio.lic”文件用 记事本 的方式打开,然后进行修改

PS:如果不能修改,请按照如下进行操作

⑴鼠标右键点击“materialstudio.lic”文件,然后点击“属性”

⑵将只读的勾去掉即可

4、将如下图标示的地方进行替换

5、鼠标单击记事本中的“编辑”—“替换”

6、单击开始菜单,在“所有程序”中选择“Accelrys”文件夹→Licensing文件夹→“License Administrator 7.6.9”

7、载入lic文件:在Accelrys License Administrator窗口,选择License file→选择Install License→选择Browse (浏览至安装文件中的materialstudio.lic文件)。

8、然后点击“ok”,破解完成

软件特点

1、DMol3模块的计算效率相较于MS 6.1获得了引人注目的大幅提升

2、DFTB+支持基于非平衡格林函数法(NEGF)计算电子输运性能,输出包括透射函数、伏安曲线、电荷密度等数据

3、Forcite plus支持分子在溶液及聚合物中的溶解自由能计算

4、新增COMPASS II力场添加对离子液体的支持,强化对聚合物和杂环体系的计算精度

5、CASTEP支持NEB的方法进行过渡态确认

6、Amorphous Cell构建大体系的效率相对于旧版本有大幅提高

7、Visualizer新增用于电子输运性能计算的电极模型搭建功能

8、支持在模块操作面板中直接生成相应脚本,进一步提升脚本编辑、使用效率

功能特色

一、量子力学模块

1、DMol3

⑴计算效率大幅提升:改进了多核计算机的并行效率,和使用内存和硬盘访问的控制,带来计算效率的显著提升;

⑵有机分子计算性能提升:提升了有机分子单胞优化的性能,缩短迭代的次数和运行时间;

⑶机械性能:支持直接在DMol3计算任务中选择计算Elastic Constants,得到弹性常数矩阵以及体弹性模量、泊松比等表征材料机械性能;

⑷收敛:对于收敛困难的体系,使用 “density pre-conditioner”改进了自洽场的收敛;

⑸色散修正DFT-D:通过允许编辑现有的参数,添加新的元素,并增加了交换-相关泛函的覆盖范围,扩大色散修正的适用性,提高对于弱相互作用的计算精度

⑹COSMO模型可视化: 溶剂化表面可以使用定义溶剂化表面的等值面或者网格点方式进行可视化

⑺直接读取带隙、价带顶、导带底:带隙、价带边、导带边的数值的形式显示在计算结果文件中

2、DFTB+

⑴DFTB+可以对数千个原子体系进行模拟研究,为各种复杂体系及复杂过程的相关问题提供一种新的模拟方法。对于传统量化模块遇到的,如反应动力学过程等需要花费研究者大量时间和计算资源的问题,DFTB+有其独有的优势。7.0版本中DFTB+更新包括:

⑵输运性质:新的电子输运计算功能可预测电子器件的量子输运性质,如伏安特性曲线、电荷密度以及透射函数等;

⑶跨节点并行:支持MPI跨界点并行,从而使大体系计算效率明显提升;

⑷振动频率: 支持振动频率计算;

⑸电场:模拟分子或者表面结构在施加电场(点电荷电场及匀强电场)后结构和性质的变化;

⑹PDOS(偏态密度):分析体系中的指定原子的偏态密度(PDOS);

⑺新的控压函数Souza-Martins:动力学模拟中加入可控制各向异性加压的控压函数Souza-Martins。

3、CASTEP

⑴过渡态确认:添加TS Confirmation功能,采用NEB(Nudged Elastic Band)方法,加强对于反应路径和反应机理的理解(图4);

⑵电场:模拟分子或者表面结构在施加电场后结构和性质的变化;

⑶色散修正DFT-D:通过允许编辑现有的参数,添加新的元素,并增加了交换-相关泛函的覆盖范围,扩大色散修正的适用性,提高对于弱相互作用的计算精度。同时在计算中使用的色散修正参数会记录在txt文件中;

⑷DDFT:支持计算电子激发能,以及对特定激发态下的分子结构进行优化。

4、ONETEP

⑴光吸收谱:添加了光谱计算功能,使大体系(>500原子)的光学性质计算成为可能;

⑵DZP基组:添加了使用固定基组进行结构优化计算的新方法DZP,此方法能加速高精度参数设置条件下的计算效率;

⑶交换相关函数:引入包含范德瓦尔斯修正的函数optB88,vdW-DF,vdW-DF(2),optPBE以及vdW-DFK。

二、分子力学/动力学模块

1、Forcite Plus

⑴非键相互作用:引入Particle-Particle-Particle Mesh(PPPM) Ewald 非键方法处理静电相互作用。PPPM方法使用离散傅里叶变换来计算Ewald加和的倒易▇空间部分,可以提高大体系Ewald加和的速度,从而提高处理大规模带电体系时的计算效率;

⑵新的控压函数Souza-Martins:动力学模拟中加入可控制各向异性加压的控压函数Souza-Martins。使用Souza-Martins方法计算应力-应变曲线的脚本▇StressStrain.pl包含在案例库中,导入后可以通过菜单直接调用;

⑶溶解自由能:支持计算分子在溶剂和聚合物中的溶解自由能;

⑷Long Range Correction:长程尾部修正方法被添加到范德华作用中,提高处理非键相互作用的精度。

⑸受力下的分子运动:允许对体系内原子施加恒定外力。

2、COMPASS II力场

新增COMPASS II力场添加对离子液体的支持,强化对聚合物和杂环体系的计算精度。

3、GULP

热导计算:支持对材料热导率进行计算。

4、Amorphous Cell

高效率:建模过程中提高了内存的使用率,大幅提升大体系的构建效率

三、介观动力学模块

1、Mesocite

⑴新的控压函数Souza-Martins:动力学模拟中加入可控制各向异性加压的控压函数Souza-Martins;

⑵非键相互作用: 引入Particle-Particle-Particle Mesh(PPPM) Ewald 非键方法处理静电相互作用。PPPM方法使用离散傅里叶变换来计算Ewald加和的倒▇易空间部分,可以提高大体系Ewald加和的速度,从而提高处理大规模带电体系时的计算效率;

⑶受力下的珠子运动:允许对体系内珠子施加恒定外力。

2、Visualizer

⑴电极建模工具:添加了能够基于分子和周期性体系搭建电极的建模工具;进而能够进一步搭建用于电子输运计算的输运设备模型(图7);

⑵快捷脚本编辑:Visualizer中可以直接使用计算设置面板和建模工具栏自动生成脚本命令;

⑶新的测量工具: 允许分析一个分子到面的距离,增强了对表面吸附研究的理解。新增两个平面之间的角度测量(0-90?);

⑷高低版本兼容性增强式: 文件(.xsd、.xtd、.std)可以以5.0、5.5、6.0、6.1版本的格式输出,增强了不同版本之间的共享性和兼容性;

⑸与Pipeline Pilot兼容:文件(.xsd、.xtd、.std)可以提交到旧版本的Pipeline Pilot服务器进行计算;一个文件夹中的所有文件都可以传到Pipeline ▇Pilot服务器作为一个Protocol需要的输入文件类型;

⑹电荷分配: 在不计算单点能的情况下,可以完成电荷的分配;

⑺文本压缩:当将任务提交到远程服务器时,文本文件被压缩,以减少客户端和服务器之间的传输时间;

⑻任务状态刷新:在Job Explorer中添加了刷新功能;

⑼在线帮助文件:通过一个基于web的帮助系统的集成提高了在线帮助的可用性;

⑽图形显示质量:提高了球棍模型在浅色背景上显示的质量。