天玑智研VASPCO₂吸附催化实战课,打通计算与发文全链路文化人在“双碳”目标加持下,CO₂催化转化已然成为新能源与材料领域的核心研究热点。但不少科研人员深耕CO₂电催化还原(CO₂RR)课题时,普遍面临诸多科研困境:熟练掌握各类软件操作,却不会搭建合理的反应模型;能够跑出基础计算数据,却无法解读过渡态、自由能台阶图背后的物化机制;面对审稿人对反应机理的质疑,缺乏完整的论证逻辑,难以应答。
更多VASP干货教程:https://phadscholar.com/articles/video-staging/1784885177439.html
目前市面上多数同类课程,仅聚焦软件操作教学,只教“怎么跑计算”,不教“怎么做科研、怎么写论文”。针对这一行业痛点,天玑智研推出《VASPCO₂吸附催化计算实战课》,摒弃碎片化操作教学,从底层科研逻辑出发,全方位覆盖建模、计算、深度数据分析、论文落地全流程,帮助学员真正具备独立开展CO₂RR课题研究的核心能力。

资深顶刊讲师授课,吃透科研核心逻辑本课程由天玑智研DFT资深工程师全程主讲,讲师深耕能源催化转化领域多年,研究方向精准覆盖燃料电池、锂/锌离子电池材料、CO₂催化转化与地质封存等核心领域,拥有丰富的顶刊发文与课题研究经验。跟随一线顶刊专家学习,学员不仅能掌握标准化的VASP实操指令,更能学会将枯燥的计算数据,梳理、包装成高水平论文专属的核心研究逻辑与创新故事,彻底摆脱“会计算、不会发文”的难题。
三位一体教学,全覆盖核心科研难点课程紧扣CO₂RR前沿研究热点,采用理论讲解+实操演练+深度分析三位一体教学模式,精准攻克课题研究核心难点,全程干货无冗余:
1.厘清催化反应机制:溯源CO₂电催化还原完整反应路径,拆解反应物、中间体、生成物的精细化建模逻辑,夯实研究基础。
2.精通自由能台阶图计算:手把手教学CO₂RR自由能台阶图实操计算方法,依托热力学数据精准评估材料催化活性,支撑论文核心结论。
3.Sorption模块专项实战:系统讲解Sorption模块在CO₂吸附处理中的实操应用,助力学员提升材料高通量筛选效率与计算精准度。
4.掌握过渡态与能垒计算:精准完成过渡态搜索、反应能垒计算,从动力学角度完善催化机理研究,补足论文论证短板。
高阶数据分析,让数据支撑论文立论针对科研人员“只会运算、不会分析”的普遍痛点,课程重点讲解高阶分析工具与性质计算方法,打通计算到论文的最后一公里,从容应对审稿人质疑:1.反应活性位点精准定位:依托静电势、福井函数、HOMO/LUMO等经典分析方法,精准识别催化反应活性位点,筑牢论文核心创新点。
2.分子相互作用深度剖析:运用RDG约化密度梯度、IGMH独立梯度模型及拓扑性质分析,深度拆解分子间相互作用与成键本质,深化机理研究深度。
3.构建完整机理逻辑链:结合过渡态特征与多项高阶分析结果,搭建严谨、完整的CO₂催化反应机理体系,让论文论证有理有据、逻辑闭环。
更多VASP干货教程:https://phadscholar.com/articles/video-staging/1784885177439.html
目前市面上多数同类课程,仅聚焦软件操作教学,只教“怎么跑计算”,不教“怎么做科研、怎么写论文”。针对这一行业痛点,天玑智研推出《VASPCO₂吸附催化计算实战课》,摒弃碎片化操作教学,从底层科研逻辑出发,全方位覆盖建模、计算、深度数据分析、论文落地全流程,帮助学员真正具备独立开展CO₂RR课题研究的核心能力。

资深顶刊讲师授课,吃透科研核心逻辑本课程由天玑智研DFT资深工程师全程主讲,讲师深耕能源催化转化领域多年,研究方向精准覆盖燃料电池、锂/锌离子电池材料、CO₂催化转化与地质封存等核心领域,拥有丰富的顶刊发文与课题研究经验。跟随一线顶刊专家学习,学员不仅能掌握标准化的VASP实操指令,更能学会将枯燥的计算数据,梳理、包装成高水平论文专属的核心研究逻辑与创新故事,彻底摆脱“会计算、不会发文”的难题。
三位一体教学,全覆盖核心科研难点课程紧扣CO₂RR前沿研究热点,采用理论讲解+实操演练+深度分析三位一体教学模式,精准攻克课题研究核心难点,全程干货无冗余:
1.厘清催化反应机制:溯源CO₂电催化还原完整反应路径,拆解反应物、中间体、生成物的精细化建模逻辑,夯实研究基础。
2.精通自由能台阶图计算:手把手教学CO₂RR自由能台阶图实操计算方法,依托热力学数据精准评估材料催化活性,支撑论文核心结论。
3.Sorption模块专项实战:系统讲解Sorption模块在CO₂吸附处理中的实操应用,助力学员提升材料高通量筛选效率与计算精准度。
4.掌握过渡态与能垒计算:精准完成过渡态搜索、反应能垒计算,从动力学角度完善催化机理研究,补足论文论证短板。
高阶数据分析,让数据支撑论文立论针对科研人员“只会运算、不会分析”的普遍痛点,课程重点讲解高阶分析工具与性质计算方法,打通计算到论文的最后一公里,从容应对审稿人质疑:1.反应活性位点精准定位:依托静电势、福井函数、HOMO/LUMO等经典分析方法,精准识别催化反应活性位点,筑牢论文核心创新点。
2.分子相互作用深度剖析:运用RDG约化密度梯度、IGMH独立梯度模型及拓扑性质分析,深度拆解分子间相互作用与成键本质,深化机理研究深度。
3.构建完整机理逻辑链:结合过渡态特征与多项高阶分析结果,搭建严谨、完整的CO₂催化反应机理体系,让论文论证有理有据、逻辑闭环。









