基于GASpy的材料模拟计算框架.doc
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1、基于GASpy的材料模拟计算框架摘要:随着信息学和数据科学工具的发展,各种计算机科学软件在材料模拟计算领域的应用不断增加.为了加速催化剂的筛选,开展了基于信息工具如何改善和增强材料筛选的研究,介绍一种基于第一性原理的高通量材料集成计算框架GASpy(Generalized Adsorption Simu?lator for Python).该框架支持计算任务的自动化流程管理,可以借助Fireworks调用DFT(Den?sity Functional Theory)计算,并可以将运算结果以及中间步骤保存至MongoDB数据库.平台支持与不同高性能计算集群的动态绑定,支持大批量计算作业的生成、提
2、交.平台同时支持数据的提取、自动存储.利用GASpy在天河一号上对材料网站上获取的晶体结构进行了实验测试,进行晶体结构优化并计算吸附能,结果表明结合各种信息学工具可以更加灵活高效地实现大规模自动化的DFT材料模拟计算,在模拟电催化领域有较好的应用前景. 关键词:GASpy;第一性原理;高通量框架;DFT;材料模拟计算 中图分类号:TP315 文献标志码:A 半个世纪之前,材料科学的迅速发展带动了科学技术的进步与经济的发展.在这个过程中,从新物质的发现到实际应用的周期时间较长,有的甚至长达十几年,新材料的开发和生产成为制约一个国家工业化发展的因素之一.传统的材料研发局限于以专家试验为主的“试错法
3、”,这种方法模式单一,需要多年的经验以及相关知识的积累,开发周期较长,开发成本较高,而且回报率比较低1. 同时传统方法面临着日益严峻的化石能源危机与环境污染等问题.为了解决这个问题,人们提出了各种替代方案.这些方案包括使用光电、电池、太阳能燃料和化学品、燃料电池以及其他新兴技术.发展可再生绿色能源的转换技术对优化能源结构具有重大意义.这些技术的一个共同问题是,研究人员仍然需要进行额外的材料开发,以提高经济可行性.一些研究人员已经转向计算模拟来帮助材料筛选和开发. 现今计算机技术和各种信息学工具的发展为加快新材料模拟和性能预测提供了新的机会.面临着智能制造行业和经济的飞速发展,越来越多研究人员将
4、以更短的时间、更低的成本缩短新型材料从发现到生产应用的研究使用周期. 人类基因组计划是结合已知的基因数据,用可拓展的理论去模拟未知的基因组合.新材料的发现过程与这种情况相似,通过高性能的计算方式,去发现更多的我们还未发现的材料,同时利用高通量的数据处理方式,为新材料的发现以及生产设计提供更广阔的数据基础,扩大了模型的筛选模式,减少了研发周期和性能测试时间和纠错时间,为新材料的研究趋势贡献新的力量. 在材料学、计算科学等领域,会经常运用第一性原理,与“试错法”相比,第一性原理计算方法的优势十分明显,它能够确定表面弛豫、吸附等.对比实验研究,第一性原理计算能加快人们提出合理实验方案的速度.随着电子
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- 基于 GASpy 材料 模拟 计算 框架
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