Materials Studio 2017破解版
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Materials Studio 2017破解版是美国Accelrys公司专门为材料科学领域研究者开发的一款可运行在PC上的全尺度材料模拟平台,可帮助研究者解决当今化学、材料工业中一系列重要问题,可更方便地建立三维结构模型,并可对各种晶体、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,其被广泛应用于石化、化工、制药、食品、石油、电子、汽车和航空航天等工业及教育研究部门,可以说在上述领域中具有较大影响力的世界主要跨国公司及著名研究机构几乎都是aterials Studio产品的用户。Materials Studio 2017具有多种先进算法的综合应用,这些应用使得能够进行强有力的模拟操作,模拟的内容包括催化剂、聚合物、固体及表面、晶体与衍射、化学反应等材料和化学研究领域,无论是构型优化、性质预测和X射线衍射分析,还是复杂的动力学模拟和量子力学计算,您都能在这里通过一些简单易学的操作来得到切实可靠的数据。Materials Studio 2017采用用户极为熟悉的Microsoft标准用户界面,它允许用户通过各种控制面板直接对计算参数和计算结果进行设置和分析,并拥有大量的功能模块,包括Materials Visualizer、Discover、Amorphous Cell、Amorphous Cell等。
新版Materials Studio 2017加入了研究化学反应动力学的新模块Cantera,且着重优化了CASTEP模板,包括CASTEP计算Raman光谱的效率大幅提升;支持自定义构建新的交换相关泛函以及提高稀土、重金属元素及相关体系的结构和性质计算精度。同时在DFTB+模块中,它添加了多个新的slater-koster库文件,并支持计算力学性质,得到弹性常数矩阵、体模量,剪切模量,杨氏模量等力学性质。
二、点击“Setup.exe”开始安装,弹出安装窗口点击Next
三、输入用户信息,可输入:
1.User Name:www.32r.com
2.Organization:3322软件站
四、选择Materials Studio 2017的安装目录,默认路径为C:Program FilesBIOVIA,建议默认
五、安装类型的选择,默认选择“Complete”,建议选择此项,若专业人士则可选择“Visualizer”
六、点击Next,直接默认
七、点击Install,开始正式的安装,并等待安装完成开始下一步的破解
2、在桌面的“计算机”右键点击选择属性,将计算机名复制到许可文件中替换“this_host”
PS:计算机名必须由英文和数字组成,如果之前已经更改为中文,需要使用计算机的IP地址代替计算机名
3、运行开始菜单》Accelrys》Licensing》License Administrator 7.6.13
4、选择Install License项,点击“Browse...”载入刚才修改后的许可文件“msi.lic”,点击Install即可完成破解
PS:许可文件所在的文件目录不能包含中文,小编建议大家将其复制到磁盘的根目录下载入,如C盘
5、完成破解
2、具体教程:点击开始菜单-所有程序-BIOVIA-Materials Studio 2017
一、问题原因
由于MS安装时要求电脑用户名只能为英文和数字,所以出现此错误可能是用户的电脑名出现其他符号,只需将用户更改符合规则即可
二、解决方法
1.鼠标右键计算机点击“属性”,点击“更改设置”
2.点击“更改”
3.弹出更改窗口,现在用户即可更改计算机名称
当建利晶胞的时候,只显示坐标轴,而不显示整个晶胞,当我移动图形是有显示,松开鼠标时又变成图中样子,这个问题如何解决
2、解决方法
在非晶体区单击右键,然后选择display style,选择lattice,最后把对话框右下角的label axes复选框去掉就可以正常显示
■CASTEP计算Raman光谱的效率大幅提升
■CASTEP中支持自定义构建新的交换相关泛函
■CASTEP中OTFG Norm-conserving 赝势覆盖镧系锕系元素,提高稀土、重金属元素及相关体系的结构和性质计算精度
■CASTEP支持硬度计算功能
■CASTEP支持计算电子顺磁共振(EPR)的g-tensor
■DMol3新增泛函Hartree-Fock
■DMol3支持硬度计算功能
■DFTB+添加多个新的slater-koster库文件
■DFTB+支持计算力学性质,得到弹性常数矩阵、体模量,剪切模量,杨氏模量等力学性质
■ONETEP增加了隐性溶剂化模型,高效计算大体系在溶液环境下的结构和性质
■GULP增加适合研究锂电池的新力场ReaxFF Li
■Visualizer中快速调整结构的功能按钮clean,扩展至周期性结构
■MS2017 R2结合Pipeline Pliot可直接计算合金的与温度相关的力学性质;合金的热导聚合物的玻璃化转变温度
■聚合物的交联结构
■聚合物的机械性质
提供了搭建分子、晶体及高分子材料结构模型所需要的所有工具,可以操作、观察及分析结构模型,处理图表、表格或文本等形式的数据,并提供软件的基本环境和分析工具以及支持Materials Studio的其他产品。是Materials Studio产品系列的核心模块
2、Discover
Materials Studio的分子力学计算引擎。使用多种分子力学和动力学方法,以仔细推导的力场作为基础,可准确地计算出最低能量构型、分子体系的结构和动力学轨迹等
3、COMPASS
支持对凝聚态材料进行原子水平模拟的功能强大的力场。是第一个由凝聚态性质以及孤立分子的各种从头算和经验数据等参数化并经验证的从头算力场。可以在很大的温度、压力范围内精确地预测孤立体系或凝聚态体系中各种分子的结构、构象、振动以及热物理性质
4、Amorphous Cell
允许对复杂的无定型系统建立有代表性的模型,并对主要性质进行预测。通过观察系统结构和性质之间的关系,可以对分子的一些重要性质有更深入的了解,从而设计出更好的新化合物和新配方。可以研究的性质有:内聚能密度(CED)、状态方程行为、链堆砌以及局部链运动等
5、Reflex
模拟晶体材料的X光、中子以及电子等多种粉末衍射图谱。可以帮助确定晶体的结构,解析衍射数据并用于验证计算和实验结果。模拟的图谱可以直接与实验数据比较,并能根据结构的改变进行即时的更新。包括粉末衍射指标化及结构精修等工具
6、Reflex Plus
是对Reflex的完善和补充,在Reflex标准功能基础上加入了已被广泛验证的Powder Solve技术。Reflex Plus提供了一套可以从高质量的粉末衍射数据确定晶体结构的完整工具
7、Equilibria
可计算烃类化合物单组分体系或多组分混合物的相图,溶解度作为温度、压力和浓度的函数也可同时得到,还可计算单组分体系的virial系数。适用领域包括石油及天然气加工过程(如凝析气在高压下的性质)、石油炼制(重烃相在高压下的性质)、气体处理、聚烯烃反应器(产物控制)、橡胶(作为温度和浓度的函数的不同溶剂的溶解度)
8、DMol3
独特的密度泛函(DFT)量子力学程序,是唯一的可以模拟气相、溶液、表面及固体等过程及性质的商业化量子力学程序,应用于化学、材料、化工、固体物理等许多领域。可用于研究均相催化、多相催化、分子反应、分子结构等,也可预测溶解度、蒸气压、配分函数、熔解热、混合热等性质
9、CASTEP
先进的量子力学程序,广泛应用于陶瓷、半导体、金属等多种材料,可研究:晶体材料的性质(半导体、陶瓷、金属、分子筛等)、表面和表面重构的性质、表面化学、电子结构(能带及态密度)、晶体的光学性质、点缺陷性质(如空位、间隙或取代掺杂)、扩展缺陷(晶粒间界、位错)、体系的三维电荷密度及波函数等
新版Materials Studio 2017加入了研究化学反应动力学的新模块Cantera,且着重优化了CASTEP模板,包括CASTEP计算Raman光谱的效率大幅提升;支持自定义构建新的交换相关泛函以及提高稀土、重金属元素及相关体系的结构和性质计算精度。同时在DFTB+模块中,它添加了多个新的slater-koster库文件,并支持计算力学性质,得到弹性常数矩阵、体模量,剪切模量,杨氏模量等力学性质。
安装教程
一、一次性解压下载下来的三个压缩包“Part1”-“Part3”,解压的时间可能过长请耐心等待二、点击“Setup.exe”开始安装,弹出安装窗口点击Next
三、输入用户信息,可输入:
1.User Name:www.32r.com
2.Organization:3322软件站
四、选择Materials Studio 2017的安装目录,默认路径为C:Program FilesBIOVIA,建议默认
五、安装类型的选择,默认选择“Complete”,建议选择此项,若专业人士则可选择“Visualizer”
六、点击Next,直接默认
七、点击Install,开始正式的安装,并等待安装完成开始下一步的破解
破解教程
1、打开安装包下的“_SolidSQUAD_”文件夹,以记事本方式打开许可文件“msi_SSQ.lic”2、在桌面的“计算机”右键点击选择属性,将计算机名复制到许可文件中替换“this_host”
PS:计算机名必须由英文和数字组成,如果之前已经更改为中文,需要使用计算机的IP地址代替计算机名
3、运行开始菜单》Accelrys》Licensing》License Administrator 7.6.13
4、选择Install License项,点击“Browse...”载入刚才修改后的许可文件“msi.lic”,点击Install即可完成破解
PS:许可文件所在的文件目录不能包含中文,小编建议大家将其复制到磁盘的根目录下载入,如C盘
5、完成破解
打开教程
1、程序安装完成并不会出现自动创建桌面快捷方式,需要用户手动打开2、具体教程:点击开始菜单-所有程序-BIOVIA-Materials Studio 2017
无法通信
PS:Materials Studio 2017运算时出现“此计算机无法与提供服务器的计算机进行通讯”问题一、问题原因
由于MS安装时要求电脑用户名只能为英文和数字,所以出现此错误可能是用户的电脑名出现其他符号,只需将用户更改符合规则即可
二、解决方法
1.鼠标右键计算机点击“属性”,点击“更改设置”
2.点击“更改”
3.弹出更改窗口,现在用户即可更改计算机名称
显示问题
1、问题详情当建利晶胞的时候,只显示坐标轴,而不显示整个晶胞,当我移动图形是有显示,松开鼠标时又变成图中样子,这个问题如何解决
2、解决方法
在非晶体区单击右键,然后选择display style,选择lattice,最后把对话框右下角的label axes复选框去掉就可以正常显示
新功能
■加入研究化学反应动力学的新模块Cantera■CASTEP计算Raman光谱的效率大幅提升
■CASTEP中支持自定义构建新的交换相关泛函
■CASTEP中OTFG Norm-conserving 赝势覆盖镧系锕系元素,提高稀土、重金属元素及相关体系的结构和性质计算精度
■CASTEP支持硬度计算功能
■CASTEP支持计算电子顺磁共振(EPR)的g-tensor
■DMol3新增泛函Hartree-Fock
■DMol3支持硬度计算功能
■DFTB+添加多个新的slater-koster库文件
■DFTB+支持计算力学性质,得到弹性常数矩阵、体模量,剪切模量,杨氏模量等力学性质
■ONETEP增加了隐性溶剂化模型,高效计算大体系在溶液环境下的结构和性质
■GULP增加适合研究锂电池的新力场ReaxFF Li
■Visualizer中快速调整结构的功能按钮clean,扩展至周期性结构
■MS2017 R2结合Pipeline Pliot可直接计算合金的与温度相关的力学性质;合金的热导聚合物的玻璃化转变温度
■聚合物的交联结构
■聚合物的机械性质
功能模块
1、Materials Visualizer提供了搭建分子、晶体及高分子材料结构模型所需要的所有工具,可以操作、观察及分析结构模型,处理图表、表格或文本等形式的数据,并提供软件的基本环境和分析工具以及支持Materials Studio的其他产品。是Materials Studio产品系列的核心模块
2、Discover
Materials Studio的分子力学计算引擎。使用多种分子力学和动力学方法,以仔细推导的力场作为基础,可准确地计算出最低能量构型、分子体系的结构和动力学轨迹等
3、COMPASS
支持对凝聚态材料进行原子水平模拟的功能强大的力场。是第一个由凝聚态性质以及孤立分子的各种从头算和经验数据等参数化并经验证的从头算力场。可以在很大的温度、压力范围内精确地预测孤立体系或凝聚态体系中各种分子的结构、构象、振动以及热物理性质
4、Amorphous Cell
允许对复杂的无定型系统建立有代表性的模型,并对主要性质进行预测。通过观察系统结构和性质之间的关系,可以对分子的一些重要性质有更深入的了解,从而设计出更好的新化合物和新配方。可以研究的性质有:内聚能密度(CED)、状态方程行为、链堆砌以及局部链运动等
5、Reflex
模拟晶体材料的X光、中子以及电子等多种粉末衍射图谱。可以帮助确定晶体的结构,解析衍射数据并用于验证计算和实验结果。模拟的图谱可以直接与实验数据比较,并能根据结构的改变进行即时的更新。包括粉末衍射指标化及结构精修等工具
6、Reflex Plus
是对Reflex的完善和补充,在Reflex标准功能基础上加入了已被广泛验证的Powder Solve技术。Reflex Plus提供了一套可以从高质量的粉末衍射数据确定晶体结构的完整工具
7、Equilibria
可计算烃类化合物单组分体系或多组分混合物的相图,溶解度作为温度、压力和浓度的函数也可同时得到,还可计算单组分体系的virial系数。适用领域包括石油及天然气加工过程(如凝析气在高压下的性质)、石油炼制(重烃相在高压下的性质)、气体处理、聚烯烃反应器(产物控制)、橡胶(作为温度和浓度的函数的不同溶剂的溶解度)
8、DMol3
独特的密度泛函(DFT)量子力学程序,是唯一的可以模拟气相、溶液、表面及固体等过程及性质的商业化量子力学程序,应用于化学、材料、化工、固体物理等许多领域。可用于研究均相催化、多相催化、分子反应、分子结构等,也可预测溶解度、蒸气压、配分函数、熔解热、混合热等性质
9、CASTEP
先进的量子力学程序,广泛应用于陶瓷、半导体、金属等多种材料,可研究:晶体材料的性质(半导体、陶瓷、金属、分子筛等)、表面和表面重构的性质、表面化学、电子结构(能带及态密度)、晶体的光学性质、点缺陷性质(如空位、间隙或取代掺杂)、扩展缺陷(晶粒间界、位错)、体系的三维电荷密度及波函数等
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