探索原子尺度的模拟工作流程-并了解关键前驱体性质和吸附热力学
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有机金属(或金属有机)配合物的丰富且经常令人惊讶的化学性质意味着原子尺度的模拟是阐明结构、键合和反应性的重要方法。
在这个免费的网络研讨会,我们看看模拟有机金属配合物作为前体分子沉积或蚀刻的材料。化学气相沉积、气相外延、原子层沉积和原子层蚀刻包括一系列材料加工技术,这些技术都依赖于三个关键的前驱体特性:挥发性、反应性和分解性。
本次网络研讨会由Simon Elliott主持,他是Schrödinger的原子级过程模拟的主管。在一个小时的课程中,他专注于这些性质,解释了在均相和多相催化中计算物理性质对有机金属同样重要。
最后,Simon介绍了集成量子力学与自动结构生成的模拟工作流程,展示了生长或蚀刻过程中的吸附热力学以及典型的热分解键解离反应。
在本次网络研讨会结束时,您将得到……
- 了解了对纳米材料加工至关重要的前驱体的关键特性
- 对如何利用原子尺度模拟来预测有机金属在表面的挥发性、反应性和分解有了深刻的理解
- 看到了如何实施机器学习技术来推动材料加工创新的实际例子
主讲人:Simon Elliott
薛定谔是为材料科学研究领域的客户提供先进分子模拟和企业软件解决方案和服务的领先提供商。Schrödinger还与石化、半导体、航空航天和特种化学品等领域的公司建立了深入的合作伙伴关系。Schrödinger成立于1990年,在美国、欧洲、日本和印度拥有近500名员工,在中国和韩国也有业务合作伙伴。