基于GPU并行运算的碳纳米管分子动力学仿真方法

    公开(公告)号:CN103279645A

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201310154296.8

    申请日:2013-04-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于GPU并行运算的碳纳米管分子动力学仿真方法,包括以下步骤:1)由数据库文件构造由碳纳米管和C60分子组成的碳纳米管系统模型;2)C60分子受力,在平衡位置上来回振动,当C60分子处于平衡状态时,使碳纳米管管壁上的碳粒子和C60分子的位置和速度发生变化;3)在CUDA平台上将碳纳米管分割成多层计算单元,采用CPU遍历计算单元进行轮转计算得到可并行运算队列,调度GPU的流处理单元进行并行运算和处理;4)重复执行步骤3),最终输出C60分子随着模拟时间的运行轨迹,并描绘碳纳米管内随着能量传递的温度变化曲线图,完成仿真过程。本发明极大地提高分子动力学仿真的运算效率。

    垃圾焚烧发电厂电子束辐照降解二恶英装置及方法

    公开(公告)号:CN102989102A

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201210499370.5

    申请日:2012-11-28

    Abstract: 本发明提供了垃圾焚烧发电厂电子束辐照降解二恶英装置及方法,其装置包括电子加速器、照射窗口以及放置在样品台上的辐照样品,所述辐照样品含有二恶英分子;电子加速器产生的电子束通过照射窗口辐射到辐照样品上,从而使电子束与二恶英分子相互作用,完成对二恶英的降解;电子束能量为1.5~3MeV,束流强度为1~30mA,辐照剂量率为0.1~0.7kGy/s,辐照总剂量为15~60kGy。本发明首先收集垃圾焚烧发电厂产生的飞灰,对飞灰中二恶英进行抽提处理后,将其放置于电子加速器产生的电子束下进行辐照处理,二恶英辐照降解率高达90%。

    基于GPU并行运算的碳纳米管分子动力学仿真方法

    公开(公告)号:CN103279645B

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201310154296.8

    申请日:2013-04-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于GPU并行运算的碳纳米管分子动力学仿真方法,包括以下步骤:1)由数据库文件构造由碳纳米管和C60分子组成的碳纳米管系统模型;2)C60分子受力,在平衡位置上来回振动,当C60分子处于平衡状态时,使碳纳米管管壁上的碳粒子和C60分子的位置和速度发生变化;3)在CUDA平台上将碳纳米管分割成多层计算单元,采用CPU遍历计算单元进行轮转计算得到可并行运算队列,调度GPU的流处理单元进行并行运算和处理;4)重复执行步骤3),最终输出C60分子随着模拟时间的运行轨迹,并描绘碳纳米管内随着能量传递的温度变化曲线图,完成仿真过程。本发明极大地提高分子动力学仿真的运算效率。

    垃圾焚烧发电厂电子束辐照降解二恶英装置及方法

    公开(公告)号:CN102989102B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210499370.5

    申请日:2012-11-28

    Abstract: 本发明提供了垃圾焚烧发电厂电子束辐照降解二恶英装置及方法,其装置包括电子加速器、照射窗口以及放置在样品台上的辐照样品,所述辐照样品含有二恶英分子;电子加速器产生的电子束通过照射窗口辐射到辐照样品上,从而使电子束与二恶英分子相互作用,完成对二恶英的降解;电子束能量为1.5~3MeV,束流强度为1~30mA,辐照剂量率为0.1~0.7kGy/s,辐照总剂量为15~60kGy。本发明首先收集垃圾焚烧发电厂产生的飞灰,对飞灰中二恶英进行抽提处理后,将其放置于电子加速器产生的电子束下进行辐照处理,二恶英辐照降解率高达90%。

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