CreativeQuantum offre une large gamme de services, ce qui permet à nos clients de bénéficier des connaissances et des résultats basés sur des études par chimie quantique, sans qu'il soit nécessaire d'avoir l'expertise approfondie de cette technologie, ni de posséder l'infrastructure nécessaire.
Nous offrons à nos clients un service global - tout compris.
L'infrastructure informatique est hors ligne et entièrement détenue par l'entreprise; données sont toujours encryptées - durant leur stockage et échange
Analyse et évaluation des réactions chimiques et leur mécanismes
Analyse et évaluation des materiaux fonctionels
Tests en haut débit concernant nouvelles voies de synthèse chimique ou nouvaux materiaux
Optimization des nouvelles voies de synthèse chimique ou nouvaux materiaux en utilisant des algorithmes évolutionaires
Analyse et optimization des nouvelles voies de synthèse chimique ou nouvaux materiaux en utilisant de l'intelligence artificielle
Le traitement des données de nos clients en toute confiance est d'une importance fondamentale pour nous. Par conséquent, il est essentiel d'avoir l'accès exclusif à l'infrastructure informatique et de ne pas la perdre son contrôle dans "le cloud". C'est pourquoi nous avons établi sur nos propres forces de le début - en assemblant un centre de données performant dans nos locaux. L'échange et le stockage des données sont également très impliqué dans cette directive, c'est la raison pour laquelle nous appliquons plusieurs niveaux de cryptage à tout moment. Nos mesures de sécurité surpassent celles des universités et de la plupart des petites et moyennes entreprises.
Les mécanismes des réactions chimiques sont souvent inconnus. Une synthèse peut être améliorée par "trial and error" ou - souvent plus efficacement - par la combinaison de simulations et d'expériences.
.Avec l'analyse du mécanisme de réaction par modélisation, une compréhension détaillée des états et structures critiques, permettant ainsi un optimisation basée sur la connaissance de la conversion et de la sélectivité.
.Pour cette analyse, nous déterminons la thermodynamique pour les étapes de réaction individuelles le long des réactions chimiques. Avec ce point de départ, nous identifions précisément les étapes de réaction qui peuvent être optimisées et comment les réactions secondaires et indésirés peuvent être évités.
Nous avons la capacité de déterminer une grande variété de propriétés physiques et chimiques des matériaux.
En plus de la l'étude de molécules individuelles (p. ex. potentiel redox, HOMO-LUMO les déplacements RMN, l'acidité, la stabilité, etc.), nous offrons également l'identification des propriétés macroscopiques basées sur les interactions intermoléculaires (p. ex. densité, points de fusion, températures transition vitreuse, miscibilité, comportement de gonflement).
La morphologie et la dynamique des mélanges de matériaux peuvent également être modélisé.
En étudiant les changements systématiques dans des conditions de réaction, des conditions, des catalyseurs, des matériaux fonctionnels ou des mélanges de matériaux, nous sommes en mesure d'identifier les approches prometteurs avant même la synthèse, la caractérisation, les essais et l'analyse instrumentale doivent être réalise dans un laboratoire - tout qui est associé avec des investissements significatifs en temps et argent.
Par le "virtual screening" à haut débit, nous sommes capable d'analyser des centaines de réactions ou des milliers de matériaux dans un espace paramétrique de haute dimensionnalité afin de investiguer interactions et effets non-linéaires du à la combinaison de variations dans le même système. Souvent, seule la combinaison de plusieurs changements provoque l'effet désiré.
Si l'espace de variation est trop grand pour rechercher un amélioration d'une réaction ou d'un matériau à l'aide d'un "virtual screening" à haut débit nous proposons une méthode d'optimisation basée sur des algorithmes génétiques (algorithmes évolutifs).
Dans ce cas, similaire que dans l'adaptation évolutionnaire d'une population biologique, le système concerné est modifié par hasard et, selon le succès du changement, cette nouvelle modification est héritée aux générations suivantes du système.
Grâace aux algorithmes génétiques, aussi des systèmes qui possèdent naturellement une richesse en variations peut être optimisée par sélection naturelle. Avec l'application d'algorithme pour quelques générations, il est possible d'obtenir un optimum global pour l'ensemble de paramètres sélectionnés.
À la cause de la disponibilité croissante de données numériques, l'identification des corrélations entre les paramètres de réaction ou les propriétés des matériaux peut devenir trop complexe pour l'humaine- en particulier en ce qui concerne la reproductibilité et l'objectivité des résultats obtenues dans un délai raisonnable.
En utilisant notre "chemical intelligence" - développée au sein de notre entreprise, nous pouvons analyser de grandes quantités de données et faire des prédictions concernant les changements prometteurs du système.
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