Industrie chimique et catalyseurs
Favoriser la R&D dans l'industrie chimique et les catalyseurs grâce à BIOVIA Materials Studio
Développer des produits rapidement avec BIOVIA Materials Studio
Les catalyseurs permettent de réaliser une synthèse chimique plus efficace et sélective en contrôlant les voies de réaction. Ils participent à la conversion des molécules d'huile en produits chimiques de spécialité et à la fabrication de nombreux produits chimiques et pharmaceutiques courants. Ils interviennent également dans diverses technologies telles que les piles à combustible et les convertisseurs catalytiques. Par conséquent, ils jouent un rôle clé dans la préservation de l'environnement. L'amélioration de l'efficacité globale des catalyseurs existants (en matière d'activité, de sélectivité et de stabilité) fait ainsi partie des domaines de recherche dynamiques. Même des améliorations marginales de l'activité catalytique permettent de réaliser des économies de plusieurs dizaines, voire centaines, de millions d'euros grâce à la réduction de la consommation d'énergie.
Générer des informations inédites
BIOVIA Materials Studio propose une suite complète de méthodes visant à prédire et caractériser le comportement des catalyseurs in silico. Il offre des informations inédites sur ces interactions et booste la conception et l'optimisation des catalyseurs de manière remarquable.
- Propriétés des catalyseurs
- Modélisation des réactions
- Industrie chimique de spécialité
- Produits chimiques en vrac et solvants
Prédire les propriétés des catalyseurs
- Identifier les sites d'adsorption les plus stables dans les matériaux tels que les zéolites
- Calculer l'impact des géométries locales et/ou des défauts sur le mécanisme d'action du catalyseur
- Sélectionner de nouveaux catalyseurs en fonction de leur structure chimique via des méthodes statistiques et de machine learning
- Évaluer les propriétés électroniques et chimiques des complexes métal-ligand
- Prédire la structure et les propriétés des catalyseurs des grands systèmes tels que les nanoparticules (> 500 atomes)
Modélisation des réactions
- Prédire l'énergie de réaction, les barrières d'activation et les constantes de vitesse en cinétique chimique
- Réaliser des simulations de réactions chimiques sur la surface des cristaux
- Prédire les concentrations de réactifs et de produits en fonction de différentes géométries et conditions de réacteur
Industrie chimique de spécialité
- Créer des modèles prédictifs qui mettent en corrélation les descripteurs moléculaires avec les propriétés des matériaux
- Prédire les propriétés thermophysiques des polymères, des tensioactifs (surfactants) et des produits chimiques en vrac
- Concevoir des revêtements de protection en analysant les processus chimiques de surface tels que l'absorption et la corrosion à l'échelle atomique
- Prédire les propriétés d'échelle en vrac des mélanges de produits chimiques tels que les lubrifiants et les alliages de polymères à l'aide de modèles quantitatifs de relations structure-propriété (QSPR)
Produits chimiques en vrac et solvants
- Déterminer l'impact que les modifications de la structure du catalyseur peuvent avoir sur l'efficacité globale de la fabrication de produits chimiques en vrac
- Mieux comprendre les mécanismes de réaction afin d'optimiser les processus chimiques
- Modéliser les réactions sur une surface de catalyseur solide afin d'optimiser leur vitesse dans les processus de conversion chimique
- Effectuer des simulations de vitesse de réactions chimiques afin de prédire les concentrations de réactifs et de produits en fonction de conditions, de géométries et de modèles de réacteur et de combustion variables
- Calculer d'autres propriétés thermodynamiques telles que la solubilité et la pression de vapeur à l'aide de BIOVIA COSMOtherm
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