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中文顶刊划定“AI红线”!涉及论文作者与审稿人
AI技术的飞快进步,虽然为学术研究提供了得力的辅助,帮助研究人员优化流程、激发灵感,但学术工作最珍贵的“原创性、真实性与严谨性”,还是始终依赖于“科研人”自己的智慧光芒。
格拉斯哥大学基于深度学习使用COMSOL进行超导体交流损耗估计
HTS由于其低损耗和高效率,在电力和交通领域具有巨大潜力。 交流损耗是影响HTS工作效率的重要因素。传统的FEM是模拟超导体交流损耗的常用方法,其精度高,但计算时间长,成本高,不适合进行实施预测。 通过在有限元仿真生成的数据集上训练人工神经网络,使用代理模型实时准确预测扭矩和电流,可以显着减少计算工作量。
COMSOL几何构建中,什么是联合体和装配体,以及如何选择
在COMSOL几何构建的过程中,通常会在末尾有一个形成联合体的节点。 在这个节点中,可以选择默认的形成联合体(Union),也可以更改为形成装配体(Assembly)。
Symmetry:武汉理工周建等利用COMSOL研究Al2O3/SiC复合材料加热行为
相对于传统加热,微波加热是一种更快、更节能的材料处理技术。 微波加热的模拟包含电磁损耗和热传导等,是多物理场共同作用的结果,研究人员常使用数值模拟方法研究微波加热过程。 碳化硅(SiC)能有效利用微波能量,提高加热速率。
有限元模型中的异常红点:奇异点的产生
在有限元分析中,我们常常会遇到这样一种情况: 在模型无法收敛时,我们有时会尝试细化网格,期望计算结果能够趋于稳定。 然而,有时我们会发现,无论如何细化网格,在某些特定位置,如拐角处,细化网格的场都无法收敛,不会趋于稳定。 这种在有限元分析计算时,在某些方面表现出无限大特性的点,就称为奇异点。
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热门
构建 g-C₃N₄/ZnIn₂S₄ Type-II 异质结:实现 SIBX 的高效可见光降解
相比之下,光催化技术以其能依靠太阳光驱动、无二次污染、可循环使用等优势,成为绿色废水处理中最具潜力的技术之一。然而单一半导体材料往往存在带隙大、吸光弱或载流子复合快等硬伤,实际效率难以提升。
手性磷酸催化烯烃的不对称转移氢化实现固有手性八元氮杂环动态拆分
固有手性分子(尤其是中环化合物)因具有刚性三维结构,在不对称催化中展现出潜在应用价值却长期被忽视。含氮八元环广泛存在于天然产物、生物活性分子和功能材料中,当这类分子缺乏手性碳等传统手性单元,但环上富$sp^2$碳时,会形成稳定的鞍形构象从而表现出固有手性。目前这类固有手性八元氮杂环的对映选择性合成仍面临挑战,虽已有不对称成环、动力学拆分(KR)/动态动力学拆分(DKR)等方法,但针对10-取代三苯并氮杂䓬类固有手性化合物的高效合成方法仍待开发。
柏林工大 Oestreich 课题组报道了首例 Pd 催化 C(sp²)–N(sp²) 不对称交叉偶联实现轴手性偶氮化
近日,德国柏林工业大学(TU Berlin)Oestreich 团队在 J. Am. Chem. Soc.(JACS)发表最新成果:通过 Pd–手性双膦配体催化,实现了外消旋二芳基三氟甲磺酸酯与硅保护偶氮前体之间的动力学拆分,构筑出高 ee 的轴手性偶氮苯。
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第一性原理:磁性材料的分类及计算方法
计算磁性材料主要用第一性原理方法预测电子结构、磁矩、磁有序等。主流软件包括VASP、Quantum ESPRESSO等,其中VASP是最受欢迎的商用DFT软件包,以精度高、功能全著称。
第一性原理:金属、半导体、绝缘体的区别与VASP模拟要点
在材料科学中,根据电子导电行为,材料可分为金属、半导体和绝缘体。这三种材料的差异主要源于其能带结构(band structure):价带(valence band)和导带(conduction band)之间的带隙(band gap)决定了电子是否能自由移动。
【ACS Catal.】上海交通大学张书宇:苯乙烯基轴手性催化剂催化的手性螺巴比妥酸酯不对称合成:手性质子穿梭策略
这篇论文报道了一种新型不对称合成策略,用于构建手性螺旋巴比妥酸酯(spirobarbiturates)。作者通过设计手性质子穿梭机制,实现高产率和高对映选择性的产物。该工作结合实验优化、机理研究和DFT计算,展示了轴手性苯乙烯基催化剂在有机合成中的应用潜力。
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