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Molekulare Modellierung und Simulation in der FluidverfahrenstechnikMolecular Modelling and Simulation in Fluid Process Engineering
Die molekulare Simulation hat infolge der Fortschritte im massiv‐parallelen Höchstleistungsrechnen ein hohes Maß an Vielseitigkeit entwickelt. Auf der Grundlage physikalisch realistischer Modelle der intermolekularen Wechselwirkungen kann sie Stoffdaten hochgenau beschreiben und vorhersagen. Transportprozesse und heterogene Systeme können mittlerweile zuverlässig simuliert werden. Voraussetzung dafür sind robuste molekulare Modelle und statistisch‐mechanisch rigorose Simulationsmethoden. Der Stand der Technik wird hier im Hinblick auf Anwendungen in der Verfahrenstechnik kommentiert.
Molecular simulation has reached a high degree of versatility following the advance of massively‐parallel high‐performance computing. On the basis of physically realistic models of the intermolecular interactions, thermodynamic properties can be described and predicted with a high accuracy. Transport processes and heterogeneous systems can be reliably simulated as well. This requires robust molecular models and simulation methods with a rigorous foundation on statistical mechanics. The state of the art is commented here with a focus on applications in process engineering.
Molekulare Modellierung und Simulation in der FluidverfahrenstechnikMolecular Modelling and Simulation in Fluid Process Engineering
Die molekulare Simulation hat infolge der Fortschritte im massiv‐parallelen Höchstleistungsrechnen ein hohes Maß an Vielseitigkeit entwickelt. Auf der Grundlage physikalisch realistischer Modelle der intermolekularen Wechselwirkungen kann sie Stoffdaten hochgenau beschreiben und vorhersagen. Transportprozesse und heterogene Systeme können mittlerweile zuverlässig simuliert werden. Voraussetzung dafür sind robuste molekulare Modelle und statistisch‐mechanisch rigorose Simulationsmethoden. Der Stand der Technik wird hier im Hinblick auf Anwendungen in der Verfahrenstechnik kommentiert.
Molecular simulation has reached a high degree of versatility following the advance of massively‐parallel high‐performance computing. On the basis of physically realistic models of the intermolecular interactions, thermodynamic properties can be described and predicted with a high accuracy. Transport processes and heterogeneous systems can be reliably simulated as well. This requires robust molecular models and simulation methods with a rigorous foundation on statistical mechanics. The state of the art is commented here with a focus on applications in process engineering.
Molekulare Modellierung und Simulation in der FluidverfahrenstechnikMolecular Modelling and Simulation in Fluid Process Engineering
Horsch, Martin (author) / Hasse, Hans (author)
Chemie Ingenieur Technik ; 86 ; 982-990
2014-07-01
9 pages
Article (Journal)
Electronic Resource
English
Molekulare Modellierung und Simulation für das Prozessdesign
Wiley | 2008
|Molekulare Modellierung der Adsorption
Wiley | 2007
|Molekulare Modellierung der Adsorption
British Library Conference Proceedings | 2007
|Molekulare Modellierung der Adsorption von Kettenmolekülen
Wiley | 2006
|PA.09: Molekulare Modellierung der Adsorption von Kettenmolekulen
British Library Conference Proceedings | 2006
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