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SkaSim - Skalierbare HPC-Software für molekulare Simulationen in der chemischen Industrie (2018)
Vrabec, Jadran ; Bernreuther, Martin ; Bungartz, Hans-Joachim ; Chen, Wei-Lin ; Cordes, Wilfried ; Fingerhut, Robin ; Glass, Colin W. ; Gmehling, Jürgen ; Hamburger, René ; Heilig, Manfred ; Heinen, Matthias ; Horsch, Martin T. ; Hsieh, Chieh-Ming ; Hülsmann, Marco ; Jäger, Philip ; Klein, Peter ; Knauer, Sandra ; Köddermann, Thorsten ; Köster, Andreas ; Langenbach, Kai ; Lin, Shiang-Tai ; Neumann, Philipp ; Rarey, Jürgen ; Reith, Dirk ; Rutkai, Gábor ; Schappals, Michael ; Schenk, Martin R. ; Schedemann, Andre ; Schönherr, Mandes ; Seckler, Steffen ; Stephan, Simon ; Stöbener, Katrin ; Tchipev, Nikola ; Wafai, Amer ; Werth, Stephan ; Hasse, Hans
Der vorliegende Übersichtsartikel berichtet über Fortschritte in der molekularen Modellierung und Simulation mittels massiv-paralleler Hoch- und Höchstleistungsrechner (HPC). Im SkaSim-Projekt arbeiteten dazu Partner aus der HPC-Community mit Anwendern aus Wissenschaft und Industrie zusammen. Ziel dabei war es mittels HPC-Methoden die Vorhersage von thermodynamischen Stoffdaten in Bezug auf Effizienz, Qualität und Zuverlässigkeit weiter zu optimieren. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Themen bearbeitet: Atomistische Simulation der homogenen Gasblasenbildung, Oberflächenspannung klassischer Fluide und ionischer Flüssigkeiten, multikriterielle Optimierung molekularer Modelle, Weiterentwicklung der Simulationscodes ls1 mardyn und ms2, atomistische Simulation von Gastrennprozessen, molekulare Membran-Strukturgeneratoren, Transportwiderstände und gemischtypenspezifische Bewertung prädiktiver Stoffdatenmodelle.
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