一种气体液化温度预测方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117669340A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311676049.4

    申请日:2023-12-01

    摘要: 本发明公开了一种气体液化温度预测方法,包括:获取初始气体晶体结构;基于密度泛函理论获取稳定的分子力学环境气体晶体结构;采用CompassⅡ力场优化获取稳定的力场能量环境气体晶体结构;分别计算两个气体晶体结构中,每个单分子的平均相互作用力和密度;将两个气体晶体结构的平均相互作用力和密度分别对比,获取初始液化温度预测模型;不断调整初始液化温度预测模型中初始气体晶体结构的力场参数,更新初始液化温度预测模型以获取拟合的最佳液化温度预测模型;将多个待测气体分子的无定形晶胞带入最佳液化温度预测模型中,获取液化温度曲线确定液化温度范围。通过本发明公开的气体液化温度预测方法,能够准确预测出气体的液化温度。

    一种绝缘气体大气裂解绝决速步的筛选方法

    公开(公告)号:CN117664777A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311675917.7

    申请日:2023-12-01

    IPC分类号: G01N5/00

    摘要: 本发明公开了一种绝缘气体大气裂解绝决速步的筛选方法,包括:基于优化基组同时对绝缘气体分子和水分子进行结构优化,获取绝缘气体分子‑水分子优化结构;将绝缘气体分子‑水分子优化结构中的绝缘气体分子和水分子比例混合,构建初始绝缘气体‑水共晶结构;根据第一性原理对最低总能量空间群下的初始绝缘气体‑水共晶结构进行优化,获取最佳绝缘气体‑水共晶结构;根据分子动力学及密度泛函方法,对最佳绝缘气体‑水共晶结构进行反应路模拟,获取其全部分解路径;获取所有分解路径的速率常数并对比,选取速率常数最小的为最佳绝缘气体‑水共晶结构反应的决速步。通过本发明公开的绝缘气体大气裂解绝决速步的筛选方法,能够获取更精确的决速步。