브라우저에서 바로 보는 Materials Square
계산 설정부터 결과 분석까지의 전체 흐름을 짧은 데모 영상으로 확인해 보세요.
현장에서 검증된 플랫폼
- 30,000+
- 누적 사용자
- 100+
- 사용 국가
- 10+
- 년 서비스 운영
- 40+
- 대학·연구기관 도입
핵심 기능
웹 UI 하나에서 계산을 설정하고, 결과를 바로 시각화·관리합니다. 별도의 리눅스 환경 구성이 필요하지 않습니다.
DFT 시뮬레이션
Quantum ESPRESSO 기반 자동 워크플로우. 복잡한 입력 카드 작성 없이 GUI와 템플릿으로 계산을 구성합니다.
분자동역학 (MD)
LAMMPS 기반 MD 계산을 같은 플랫폼에서 구동하고, 결과 데이터를 후속 분석으로 자연스럽게 연결합니다.
CALPHAD
OpenCALPHAD 기반 상평형 계산을 같은 인터페이스에서 수행. 합금 설계·열역학 평가를 더 가까이.
리눅스 지식 불필요
계산 환경 구축·터미널 명령어·스케줄러 설정이 모두 사라집니다. 클릭과 폼만으로 진행하세요.
확장 가능한 클라우드 자원
필요한 순간 수백 코어를 즉시 투입. 클러스터 설치·운영 부담 없이 결과에만 집중할 수 있습니다.
시각화·결과 분석
구조·전자구조·DOS·밴드 등 내장 뷰어와 분석 도구로 결과 해석을 가속합니다.
무엇을, 어떤 방법으로 계산하는가
세 계열의 계산이 하나의 인터페이스에 올라가 있습니다. 어느 것을 쓸지는 알고 싶은 물성이 어느 길이·시간 스케일에 있는지로 갈립니다.
DFT — 전자 구조에서 출발하는 물성
밀도범함수이론(DFT)은 전자의 거동을 직접 풀어 격자 상수, 형성 에너지, 밴드 구조, 상태밀도, 표면 흡착 에너지를 얻습니다. 실험값이 없는 조성이나 아직 합성되지 않은 구조에도 적용할 수 있다는 점이 실험 데이터에 기대는 방법과 갈리는 지점입니다. 백엔드는 Quantum ESPRESSO 이고, 입력 카드를 직접 쓰는 대신 계산 목적별 템플릿에서 파라미터만 조정합니다. 컷오프 에너지, k-point 격자, 유사퍼텐셜처럼 결과를 좌우하는 값은 기본값을 두되 전부 화면에 노출합니다 — 감춰 두면 왜 그 숫자가 나왔는지 나중에 설명할 수 없기 때문입니다.
분자동역학 — 시간에 따라 움직이는 계
분자동역학(MD)은 원자에 힘장을 주고 운동 방정식을 적분해, DFT 로는 감당하기 어려운 수만~수십만 원자 규모와 나노초 단위의 시간을 다룹니다. 확산 계수, 열전도도, 탄성·기계적 물성, 고분자 사슬의 거동처럼 통계적 평균이 있어야 의미가 생기는 양이 여기에 속합니다. 백엔드는 LAMMPS 이며, 계산이 끝난 궤적은 같은 플랫폼의 분석 도구로 그대로 이어집니다.
CALPHAD — 상평형과 조성 설계
CALPHAD 는 열역학 데이터베이스를 이용해 조성과 온도에 따른 상평형을 계산합니다. 합금 설계에서 어떤 상이 어느 구간에 나타나는지, 어디가 단상 영역인지를 실험 전에 좁히는 데 씁니다. OpenCALPHAD 기반이고, DFT 로 얻은 형성 에너지를 열역학 평가로 이어 붙이는 흐름도 같은 계정 안에서 진행됩니다.
어떤 방법을 고를 것인가
원자 수가 수백 개 이하이고 전자 구조가 답이면 DFT, 수만 개 이상이고 시간에 따른 거동이 답이면 MD, 조성과 온도의 지도가 답이면 CALPHAD 입니다. 실제 과제는 세 가지를 오가는 경우가 많고, 그래서 세 도구를 따로 설치해 따로 익히는 것보다 한 플랫폼에 올려 두는 편이 빠릅니다.
계산 결과를 어디까지 믿을 것인가
시뮬레이션 값은 방법과 조건을 밝히지 않으면 숫자로서 의미가 없습니다. 컷오프와 k-point 를 올려 가며 관심 물성이 더 이상 움직이지 않는 지점을 확인하는 수렴 시험, 실험값이 알려진 유사 계로 같은 조건을 먼저 돌려 보는 대조, 그리고 사용한 함수와 유사퍼텐셜을 결과와 함께 남기는 기록 — 이 세 가지가 갖춰져야 다른 사람이 그 결과를 재현하고 인용할 수 있습니다. 플랫폼이 계산 조건을 계정 안에 그대로 보관하는 이유가 여기에 있습니다.
이렇게 사용합니다
설치·인프라 준비 없이 세 단계로 계산을 시작합니다.
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01
가입하고 구조 불러오기
이메일로 가입 후 결정 구조를 업로드하거나, 내장 구조 DB에서 검색해 바로 시작합니다.
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02
템플릿으로 계산 설정 · 실행
계산 목적에 맞는 템플릿을 선택해 파라미터만 조정하고, 버튼 한 번으로 클라우드에 제출합니다.
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03
결과 분석 · 다음 계산
내장 뷰어로 결과를 시각화하고, 데이터를 내려받거나 다음 계산으로 매끄럽게 이어 갑니다.
이런 곳에서 활용됩니다
배터리·에너지 소재
전극 소재 스크리닝, 이온 확산 경로 계산, 전해질 반응 해석 등.
촉매·표면 과학
표면 흡착 에너지, 반응 경로(NEB), 유효 활성 사이트 도출.
반도체·디바이스
결함 형성 에너지, 전자구조 분석, 도핑 효과 정량 평가.
학부·대학원 교육
계산화학·재료공학 실습 수업. 설치 부담 없이 인원 수 단위로 바로 활용.
Materials Square에 대해 자주 묻는 질문
Materials Square로 어떤 계산을 할 수 있나요?
Quantum ESPRESSO 기반 DFT 계산, LAMMPS 기반 분자동역학(MD), OpenCALPHAD 기반 상평형(CALPHAD) 계산을 같은 웹 인터페이스에서 수행합니다. 결정 구조 준비부터 전자구조·DOS·밴드 시각화까지 한 플랫폼 안에서 이어집니다.
리눅스나 계산 환경을 몰라도 사용할 수 있나요?
네. 계산 환경 구축, 터미널 명령어, 스케줄러 설정이 모두 플랫폼 쪽에 있습니다. 연구자는 브라우저에서 구조를 불러오고 계산 템플릿의 파라미터만 조정하면 됩니다.
설치하거나 서버를 준비해야 하나요?
아니요. 웹 브라우저만 있으면 됩니다. 계산은 클라우드에서 실행되므로 별도의 워크스테이션이나 클러스터를 준비하지 않아도 되고, 필요한 순간에는 수백 코어까지 확장해 사용할 수 있습니다.
비용은 어떻게 발생하나요?
가입은 무료이고, 실제 시뮬레이션에 사용한 클라우드 컴퓨팅 자원에 대해서만 비용이 발생합니다. 유휴 장비를 떠안지 않는 구조입니다. 팀·기관 단위 도입 조건은 문의 페이지를 통해 안내해 드립니다.
대학 수업이나 실습 교육에도 쓸 수 있나요?
계산화학·재료공학 실습 수업에 사용되고 있습니다. 학생이 각자 설치할 필요가 없어 수업 준비 부담이 없고, 인원 수 단위로 바로 활용할 수 있습니다.
어떤 연구 분야에서 주로 쓰이나요?
이차전지·에너지 소재(전극 스크리닝, 이온 확산), 촉매·표면 과학(흡착 에너지, NEB 반응 경로), 반도체·디바이스(결함 형성 에너지, 도핑 효과) 연구에서 주로 사용됩니다.
가장 빠른 시작은 직접 써보는 것
무료 계정으로 데모 계산을 바로 실행해 볼 수 있습니다. 팀·기관 도입 상담도 언제든 열려 있습니다.