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有机合成之安息香缩合

  • 来源:本站原创
  • 时间:2020/11/13 17:26:55
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有机合成之安息香缩合:

只有Ph下才能用,但可采用改进方法(在后面)。

计算模拟,专注更专业;

真诚服务,科学更严谨。

中科科翼,让科研更容易!

公司简介

中科科翼(北京)科技有限公司(公司使命:让科研更容易),中关村高新技术企业,由中科院教授、博士联合创立,是一家专注于科学计算模拟、实验室信息化服务的科技型企业。

公司联合中国科学院(大学)、清华大学、北京大学、浙江大学等国内顶尖计算模拟团队,为高校及科研院所课题组、研发企业等客户提供化学科学、生命科学、材料科学、化学工程等领域的科学计算模拟技术咨询、技术培训及项目代算等服务,助益深入理解科研课题的科学本质,有效提升科研论文发刊质量,加速科学研究进程,助力科学技术发展。

目前已服务近百所高校及科研院所,如中国科学院大学、北京大学、清华大学、复旦大学、中国科学技术大学、武汉大学、浙江大学、厦门大学、四川大学、北京化工大学、中南大学、山东大学、湖南大学、同济大学、华南理工大学、北京理工大学、合肥工业大学、北京交通大学、北京工业大学、中央民族大学、宁夏大学等高校;以及中国科学院化学研究所、上海硅酸盐研究所、兰州化学物理研究所、宁波材料所等科研院所。

服务内容之“项目代算”

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1

量子化学从头计算

简介:

量子化学从头计算可以提供化合物电子结构信息,分析反应路径,预测化合物光谱和各种性质,量子化学从头计算软件可在不同型号的大型计算机,超级计算机,工作站和个人计算机上运行。与分子显示软件连用可以提供精美的分子结构和分子轨道图片。

主要功能:

化合物稳态结构的确定,如中性分子、自由基、阴、阳离子等;热力学分析,如熵变、焓变、吉布斯自由能变、键能分析及原子化能等;计算化学反应过程,如稳态及过渡态结构确定、反应热、反应能垒、反应机理及反应动力学等;计算并分析分子轨道;计算原子电荷、电势、偶极矩;振动频率分析及计算各大光谱,如IR,Raman,NMR,UV/Vis,VCD,ROA,ECD,ORD,XPS,EPR,Franck-Condon及超精细光谱等;计算极化率和超极化率;计算激发态结构及相关性质,如激发态结构确定、激发能、跃迁偶极矩、荧光光谱、磷光光谱、势能面交叉研究等;计算周期体系的能量,结构和分子轨道;计算分子间相互作用,如氢键及范德华作用。

2

材料化学模拟

简介:

针对材料科学领域研究者的科研需求,可以开展材料的电子结构计算、第一性原理计算、分子动力学模拟、建立分子的三维模型。以可视化方式对各种晶体、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。

主要功能:

搭建各种高分子、无定型聚合物、晶体以及界面模型,对小分子、高分子、晶体以及无定型聚合物等进行结构优化,得到合理的3D分子模型,键能、键长、键角以及相应的振动模式,HOMO和LUMO轨道,红外谱图和拉曼谱图等;计算多个物质间(小分子间、无定型聚合物间、界面间等)的相互作用能、结合能,包括分子间相互作用(氢键、静电相互作用等),化学键相互作用(共价键、配位键、离子键等)。对体系进行分子动力学模拟,体系平衡后,对体系中的物质进行RDF(径向分布函数)分析,MSD(均方根位移)分析,键长、键角以及末端距等结构变化分析等。分析化学反应过程,搜索反应的过渡态,从化学反应的热力学和动力学角度去判断化学反应的过程、反应的难易程度等;计算化学反应的势能变化(△E),焓变(△H),自由能变化(△G)等。模拟不同压力和温度等条件下,吸附剂骨架对吸附质分子的吸附过程,得到饱和吸附量、吸附的最佳位点、吸附能、吸附热等,判断骨架与分子的吸附形式(物理吸附与化学吸附);

X射线衍射分析。

3

第一性原理计算

简介:

第一性原理计算是目前材料模拟和计算物质科学研究中最流行的方法之一。针对周期性或非周期性材料,开展第一性原理计算,获得材料的电子结构信息,对材料性质开展预测。

主要功能:

采用周期性边界条件(或超原胞模型)处理原子、分子、团簇、纳米线(或管)、薄膜、晶体、准晶和无定性材料,以及表面体系和固体;计算材料的结构参数(键长,键角,晶格常数,原子位置等)和构型;计算材料的状态方程和力学性质(体弹性模量和弹性常数);计算材料的电子结构(能级、电荷密度分布、能带、电子态密度和ELF);计算材料的光学性质;计算材料的磁学性质;计算材料的晶格动力学性质(声子谱等);表面体系的模拟(重构、表面态和STM模拟);从头分子动力学模拟;计算材料的激发态(GW准粒子修正)。

4

Gromacs

简介:

用于研究生物分子体系的分子动力学程序包。它可以用分子动力学、随机动力学或者路径积分方法模拟溶液或晶体中的任意分子,进行分子能量的最小化,分析构象等。它的模拟程序包包含GROMACS力场(蛋白质、核苷酸、糖等),研究的范围可以包括玻璃和液晶、到聚合物、晶体和生物分子溶液。GROMACS是一个功能强大的分子动力学的模拟软件,其在模拟大量分子系统的牛顿运动方面具有极大的优势。

主要功能:

计算结构和自由能;轨迹分析和均方位移;计算粘度;计算键长、键角、二面角;二面角主成分分析;氢键分析。

5

Lammps

简介:

主要用于分子动力学相关的一些计算和模拟工作,可以模拟液体中的粒子,固体和汽体的系综。也可以采用不同的力场和边界条件来模拟全原子,聚合物,生物,金属,粒状和粗料化体系。LAMMPS可以计算的体系小至几个粒子,大到上百万甚至是上亿个粒子。

主要功能:

计算结构和自由能;轨迹分析和均方位移;计算粘度;计算键长、键角、二面角;二面角主成分分析;氢键分析。

6

Amber

简介:

Amber是一个多个程序的集合包,大约包含50多个程序,相互协调工作,包含代码和演示的分子模拟软件包,由AmberTools和Amber组成,在多糖、核酸、蛋白质、质膜的模拟中有广泛应用。

主要功能:

计算结构和自由能;轨迹分析和均方位移;RMSD分析;RMSF分析;Cα角的分析;计算键长、键角、二面角;二面角主成分分析;氢键分析。

7

Autodock

简介:

Autodock是一款开源的分子对接软件,最主要应用于执行配体—蛋白分子对接,可以用于构建药物-靶标复合物结构、开展虚拟筛选研究。

主要功能:

刚性对接、半柔性对接、X-射线晶体学;基于结构的药物设计;先导化合物优化;虚拟筛选;组合库设计;蛋白—蛋白对接;化学机制研究。

8

有元限模拟计算

简介:

应用有限元模拟软件,在化学、力学、电磁场、流体、传热、化工、MEMS、声学等领域开展模拟分析,描述电化学过程、材料的力学性能、物质、能量动量的输运等。

主要功能:

电磁学;结构力学、声学;流体流动、传热;化工;多功能;接口产品。

服务内容之“软件培训”

应千百客户要求,中科科翼团队(由中科院教授、博士组成)近期将“与‘翼’俱进”计算模拟系列课程。本课程涵盖众多主流计算模拟专业软件,涉及化学、生物、材料等众多领域,每天10分钟,学习计算模拟技术,专注更专业,从入门到精通,轻松carry,让科研更容易!

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本文编辑:佚名
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