思跃智算 · 不止计算

我们一起,让
计算化学变得更容易。

覆盖量子化学、第一性原理、分子动力学、机器学习。

提交计算需求 查看服务范围
>6.2w
B站粉丝
>200w
累计播放量
>7.7w
获赞数
>30w
单稿播放量

四大计算方向,
专业计算团队支持。

点击卡片展开详情,了解每个方向能帮你做什么。

量子化学计算

适用体系与范围:孤立分子、离子、团簇(≤400 原子),不涉及周期性边界条件。
计算方法:密度泛函理论(DFT)、后HF方法、半经验方法。
常见任务:结构优化与振动分析、过渡态搜索与 IRC 验证、HOMO/LUMO 前线轨道分析、静电势与福井函数反应性预测、激发态 TDDFT 与荧光/磷光光谱。

量子化学通过求解分子体系的薛定谔方程,获得几何构型、电子分布、热力学量及光谱特性。我们从快速预筛的半经验方法到高精度后HF计算,根据研究需要匹配理论级别。默认使用经业内验证的泛函与基组,全部结果配套可发表级 SI 文档并支持审稿回复。

▸ 点击展开详情

从小分子到过渡金属配合物,覆盖结构优化、过渡态搜索、IRC 反应路径、振动分析与热力学量、静电势与前线轨道分析。可发表级 SI 文档,支持审稿回复。

  • 结构优化 & 振动分析(热力学量)
  • 过渡态搜索 & IRC 路径验证
  • HOMO/LUMO 前线轨道分析
  • 静电势 & 福井函数反应性预测
  • 激发态 TDDFT、荧光磷光

第一性原理计算

适用体系与范围:晶体、表面、二维材料、异质结等周期性体系(晶胞 ≤400 原子,CP2K 可扩展至 1000 原子),不适用于孤立分子体系。
计算方法:周期性密度泛函理论(DFT),平面波/高斯基组。
常见任务:体相弛豫与电子结构、表面 slab 模型与表面能、能带结构与 PDOS 分析、COHP/COOP 化学键分析、吸附能与功函数、Bader 电荷与电荷密度差。

第一性原理计算无需经验参数,从原子坐标出发预测材料的电子结构与理化性质,适用于催化剂设计、电池材料、半导体器件等场景。k 点收敛测试与截断能优化确保结果可靠,数据与图表可直接用于论文发表。

▸ 点击展开详情

晶体、表面、二维材料的第一性原理计算。覆盖能带结构、态密度、电荷密度差、COHP 成键分析、功函数等性质预测。支持最多 1000 原子周期性体系。

  • 体相晶体结构弛豫与电子结构
  • 表面 slab 模型构建与表面能
  • 能带结构、PDOS 投影态密度
  • COHP/COOP 化学键分析
  • 吸附能、功函数、Bader 电荷

分子动力学与对接

适用体系与范围:蛋白-配体复合物、膜蛋白、溶液相大分子体系(数万至数十万原子),不涉及化学反应与电子结构计算。
计算方法:经典力场分子动力学(MD)、增强采样(metadynamics、伞形采样)、MMPBSA/MMGBSA 结合自由能、分子对接。
常见任务:蛋白-配体复合物 MD 模拟、结合自由能计算、刚性/柔性/共价对接、RMSD/RMSF/氢键/距离/角度等多维度轨迹分析。

分子动力学在原子级分辨率下揭示生物大分子的动态行为,从飞秒到微秒尺度观察蛋白构象变化、配体结合/解离路径与自由能景观。配合增强采样技术可突破常规 MD 的时间尺度限制,捕获稀有事件。对接模块覆盖从单一蛋白-配体对接到大规模虚拟筛选的完整流程。

▸ 点击展开详情

从常规 MD 到增强采样(metadynamics、伞形采样),覆盖溶液体系和膜蛋白环境。同时涵盖分子对接——虚拟筛选、共价对接、结合模式预测。

  • 蛋白-配体 / 蛋白-蛋白复合物 MD
  • MMPBSA / MMGBSA 结合自由能
  • 增强采样探索自由能景观
  • 刚性 / 柔性 / 共价对接
  • RMSD/RMSF/氢键/距离/角度分析

机器学习 / 深度学习

适用体系与范围:分子性质预测、材料性能回归、构效关系建模、高维数据降维与可视化。
计算方法:传统机器学习(随机森林、梯度提升树)、深度学习(图神经网络 GNN、Transformer、CNN)、模型训练与调优、数据分析与图像识别。
常见任务:分子性质预测(溶解度、毒性、活性)、材料性能预测(带隙、形成能、力学性质)、谱图识别与图像数据分析、分子指纹与描述符特征工程、模型可解释性分析(SHAP、注意力权重)。

计算化学与数据科学的交叉正在改变传统研究范式。我们专注于化学数据的深度学习建模、谱图与显微图像识别、模型训练与部署,从数据预处理、特征工程到模型评估,提供完整的 AI 辅助计算化学解决方案。

▸ 点击展开详情

从传统 ML(随机森林、梯度提升树)到深度学习(GNN、Transformer),应用于分子性质预测、材料性能回归与分类、特征重要性分析。

  • 分子性质预测(溶解度、毒性、活性)
  • 材料性能预测(带隙、形成能、力学性质)
  • 分子指纹与描述符特征工程
  • 图神经网络 / 分子图表示学习
  • 模型可解释性分析(SHAP、注意力权重)

覆盖主流计算化学工具链,
每种任务选最优工具。

以下均为免费/开源软件,团队熟练使用,根据你的科学问题选择最合适的方法和程序。

量子化学
ORCA
xtb
第一性原理
CP2K
Quantum ESPRESSO
分子动力学
GROMACS
AutoDock Vina
机器学习
DeepChem
PyTorch
scikit-learn
可视化与分析
VMD
VESTA
Multiwfn

四个步骤,从结构到报告。

只接受有把握完成的任务,以最快速度、最高质量交付。

01

提交结构与需求

上传你的分子结构文件(PDB / SDF / XYZ / CIF),用中文描述你想回答的科学问题。

⏱ 5 分钟
02

方案确认 & 委托

我们在 24 小时内评估计算可行性,给出推荐方法和明确的委托方案。

⏱ < 24 小时
03

计算执行 & 实时追踪

计算执行期间保持实时沟通,关键节点同步预览确认。

⏱ 1–5 天
04

数据交付 & 解读 + 售后

收到的不只是原始输出——包含发表级图表、SI 方法文档和中文科学解读。审稿阶段帮你专业回复。

⏱ 交付即用

公式化计价,没有黑箱。

所有服务按 原子数 × 方法级别 × 加成系数 公式核算。具体标准详见委托服务手册。

所有主流计算任务,均有明确的委托费用。
可以委托一整套任务,也可以委托单批数据。按 原子数 × 方法级别 × 加成系数 公式核算,标准公开透明。
📄 下载委托服务手册(PDF)→

从零基础到专题进阶,
计算化学入门有捷径。

B站 6.2 万粉、206 万播放的计算化学频道。手把手带你从入门到精通。

开源的工具,
免费的知识。

从理论讲义到资源导航,从B站教程到更多资料——降低计算化学的门槛,是我们在做的事。

📖

计算化学资料

视频教程、软件手册、相关书籍、各类 PDF 文件,百度网盘持续更新。

前往下载 →
🔗

资源导航

推荐书籍、论文数据库、工具网站、计算化学社区汇总。

前往下载 →
🎬

B站教程

从入门到进阶的计算化学视频教程,持续更新中。

进入教程区 →

你可能想问的。

委托方描述研究需求和预期结果,我方据此推荐计算方法和模型方案,同时提供明确报价。方案经委托方书面确认后,支付 25% 订金,我方启动计算。过程中阶段性结果会先发送委托方预览,确认无误后继续推进。全部计算完成后,委托方支付尾款,我方在 3 个工作日内通过网盘交付完整数据包——包括原始文件、关键数值提取、图表以及文字或视频说明。
可以。委托方不需要具备计算化学专业知识,只需明确要解决的科学问题和期望的结果类型。我方负责将科研需求转化为具体计算方案,模型方案会在计算前提交委托方确认。
可以。对于审稿意见中涉及计算本身的问题,我方在项目结题后仍会协助委托方进行专业答复。合同履行完毕后,此技术支持义务不因项目终止而免除。
我方采用公式化核算体系,按原子数和计算级别核定委托费用,规则公开透明。学生自费、以学习为目的的委托,按标准额度的 75% 收取。具体需求可随时沟通。
双方签署正式技术服务合同,内含保密条款,保密期限为三年。委托方提供的结构、计算参数及全部计算结果仅用于本次委托任务,不会以任何形式用于其他目的。项目完成后,委托方可选择删除数据或由我方归档保存。
交付周期取决于任务类型和规模。结构优化类任务周期较短,过渡态搜索和长时程分子动力学需更多时间。沟通阶段我方会给出明确的时间预估。尾款结清后,3 个工作日内完成全部数据交付。对于加急任务,可通过额外租赁超算、云服务器的方式加速,届时将额外收取部分委托费用。
交付时附文字或视频说明,对各项计算结果的含义进行解释。同时提供原始文件、关键数值汇总表格和制作完成的图表,确保委托方能够理解和使用全部数据。
可以。委托方指定的泛函、基组、参数等,我方严格按照要求执行。方案中如存在明显不合理之处,我方会提前与委托方沟通。若委托方无特别要求,我方默认采用经业内验证的标准方法。
可以。对于反应路径不确定的情况,我方先用半经验方法对可能的路径进行预筛,锁定最优方向后再用高精度方法计算。预筛阶段按正式标准的 1/3 委托,后续精确计算按 2/3 委托,总委托额度不增加。
正式计算启动前,我方将选定的模型、计算方法及预期方案提交委托方。委托方确认后我方开始计算。执行过程中如需调整方案,我方会同步征求委托方意见。

更多详细内容可见委托服务手册或咨询客服。

一起,让计算化学变得更容易。

无论你是药企研发、材料团队还是课题组,把你的结构和需求发来,我们 24 小时内给方案。

企业微信
企业微信
公众号
公众号