详情介绍
Advance / NanoLabo 是一个集成 GUI,可以图形方式操作各种计算求解器,例如 Quantum ESPRESSO、LAMMPS、Advance / PHASE。 通过自动搜索Materials Project等典型材料数据库中的信息,可以轻松设置建模和计算条件。 求解器计算的结果会立即以图形方式显示。
Advance / NanoLabo 是用于开源材料分析软件(例如 Quantum ESPRESSO 和 LAMMPS)的图形用户界面 (GUI)。 您可以极其轻松地搜索Materials Project等材料数据库并设置建模、计算条件。 您可以执行第一原理计算和分子动力学计算以及结果的即时可视化。
它旨在通过最大限度地减少用户应进行的设置来实现直观操作。 即使不是专门从事模拟的研究人员也可以在实验的同时使用第一原理计算和分子动力学计算进行研究。
直观且易于使用的 GUI:它旨在通过最大限度地减少用户应进行的设置来实现直观操作。 即使不是专门从事模拟的研究人员也可以在实验的同时使用第一原理计算和分子动力学计算进行研究。
多种建模功能:超晶胞、杂质置换、晶格缺陷、空间群测定、表面模型、表面分子吸附、不匹配界面模型、有机分子绘图、溶剂分子堆积、聚合物模型
系统要求
操作系统:Windows 10 / Windows 11(64 位)
CPU 英特尔酷睿 i7 或更高
内存:10 GB 或以上
AdvanceSoft Advance/NanoLabo 安装教程
1,双击install_nanolabo_windows_v2.9.1.exe,选择软件安装目录安装软件
选择 i already have a vaild license
2,软件安装完成后,复制Crack里的两个文件夹到软件安装目录下替换原文件
默认路径:C:\Program Files\AdvanceSoft\NanoLabo
3,安装破解完成,Enjoy
使用帮助
建模者
对原子结构执行高级编辑。单击左下角菜单中projectmenuicon的“建模器”以打开建模器视图。
建模功能可以从右侧面板使用。您可以一个接一个地使用多个功能。
在建模器中所做的更改通过单击“在输入文件上反映”反映在项目中。单击“初始化模型”(Initialize Model)以返回到执行编辑之前的状态(打开建模器视图时)。
编辑完成后,单击左下角的返回按钮back返回项目视图。
1、译本
使用“单元格”选项卡中的“单元格平移”将所有原子移动到相同的方向和距离。对矢量滑块所做的更改会实时反映在查看器中。
2、超级电池
使用“单元格”选项卡中的“超级单元”构建具有重复晶胞结构的超级单元。在“缩放”字段的三个文本框中输入沿 a、b、c 轴的重复计数,然后单击“生成”。
3、非对角线超级电池扩增
使用格子选项卡中的超级单元来构建更通用的超级单元,而不仅仅是沿轴重复,还包括重新定义格矢量的方向。
作为米勒指数:通过米勒指数指定每个格向量的目的地(即输入格向量的变换矩阵)。
作为对偶向量:计算等于输入值的倒数比的最小整数比,并将其用作米勒指数。
由于变换矩阵的每个元素都是整数,因此变换后的晶格再次成为单位晶格。
4、编辑晶格向量
使用“晶格”选项卡中的“晶格向量”编辑晶格向量。
仿射位置:原子坐标随着晶格转换而转换。
离开位置:原子坐标不被覆盖。
单击“优化”以转换晶格向量,使其适合Quantum ESPRESSO中的Bravais晶格表达。
5、原子的位置
选择要调整其位置的原子,然后单击“原子”选项卡中的“开始建模”。
通过 ΔX(ΔY, ΔZ) / Angs 沿坐标轴移动原子。滑 块。您也可以直接从右键菜单中的直接输入项中输入值。
使用 X(Y, Z)-迁移率沿坐标轴固定/取消固定原子。此设置用于结构优化或分子动力学计算。
您可以通过“旋转”(Rotation) 使原子围绕其几何中心旋转。当您单击“旋转原子”时,会显示一个球体,然后拖动它以旋转原子。按下可固定位置。Esc
6、晶格的转换
重新定义模型的晶格向量并转换晶格。
在 Crystal 选项卡中,单击每个 Build 按钮以执行转换。
查找原始单元
查找标准单元格
自动查找原始/标准单元格,并转换为它。
更对称的细胞
找到更对称的晶体结构,允许原子位置有一定的偏差。您可以从settingicon按钮指定阈值。
六角形 -> 斜方晶系
斜方晶系 -> 六角形
转换为六方晶体/斜方晶体。
此外,使用“单元格”选项卡中的“轴操作”按钮,您可以翻转/交换晶格向量。
下载地址
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