Die 40 besten KI-Prompts für Chemiediagramme und Molekülvisualisierung
2026/02/01

Die 40 besten KI-Prompts für Chemiediagramme und Molekülvisualisierung

Professionelle KI-Prompts zur Erstellung von Molekülstrukturen, Reaktionsmechanismen, Schemata von Analysegeräten und chemischen Prozessdiagrammen. Praxisbeispiele aus chemischen Forschungsprojekten.

Chemie-Publikationen erfordern präzise visuelle Darstellungen von Molekülstrukturen, Reaktionsmechanismen und analytischen Workflows. Dieser Leitfaden präsentiert 40 bewährte KI-Prompts aus der realen chemischen Forschung, die Ihnen helfen, publikationsreife Diagramme für Fachzeitschriften, Präsentationen und Lehrmaterialien zu erstellen.

Was Sie in diesem Leitfaden finden:

  • Prompts für Molekülstrukturen und 3D-Visualisierungen
  • Vorlagen für Reaktionsmechanismus-Diagramme
  • Schemata für analytische Instrumente
  • Illustrationen für Katalyse und Materialchemie

1. Molekülstrukturen

1.1 Organische Verbindungen

Prompt: Einfache Molekülstruktur

Draw the structural formula for 2,2-dimethylpropane (neopentane). Show all carbon
and hydrogen atoms with proper bonding. Use a clear 2D representation with the
central quaternary carbon and four methyl groups arranged tetrahedrally. Include
bond angles and use standard chemical drawing conventions.

Dimethylpropan

1.2 Oberflächenchemie

Prompt: Illustration einer Kontaktwinkelmessung

Create an illustration explaining contact angle measurement for organic thin films.
Show a liquid droplet resting on a glass substrate coated with an organic film.
Include:
- The contact angle θ clearly labeled
- Surface tension vectors (γSV, γSL, γLV)
- Young's equation reference
- Cross-sectional view with substrate layers
Use a clean scientific illustration style.

Kontaktwinkel


2. Katalyse und Reaktionsmechanismen

2.1 Aktive Zentren von Katalysatoren

Prompt: Katalytische Aktivität eines Fe2L-Komplexes

The catalytic activity of the Fe2L complex is primarily determined by the
availability and accessibility of its active center. Create a diagram showing:
- The dinuclear iron complex structure
- Substrate approach and binding pocket
- Key amino acid residues in the active site
- Electron transfer pathways
- Product release mechanism
Use molecular graphics style with color-coded atoms.

Fe2L-Komplex

2.2 Mehrstufige katalytische Routen

Prompt: Zweistufige katalytische Synthese

A two-step catalytic route to N''-(1,3-benzothiazol-2-yl)guanidine derivatives
was developed using the Fe2L complex as a catalyst. Create a reaction scheme
showing:
- Starting materials with structural formulas
- Reaction conditions (temperature, solvent, catalyst loading)
- Intermediate species
- Final product with stereochemistry
- Yields and selectivity data boxes
Use standard organic chemistry arrow conventions.

Katalytische Route


3. Analytische Instrumentierung

3.1 Chromatographie-Systeme

Prompt: UPLC-MS-Systemschema

Left half (UPLC section): Draw a schematic diagram of a UPLC system, including
an autosampler, high-pressure pump, and chromatographic column with particle
packing visualization.

Right half (MS section): Show the mass spectrometer components including
ionization source (ESI), mass analyzer (quadrupole or TOF), and detector.

Connect both sections with the LC-MS interface. Label all major components
and show sample/solvent flow paths with arrows.

UPLC-MS-System


4. Elektrochemie und Grüne Chemie

4.1 Elektrochemische Reaktionen

Prompt: Elektrochemische Kohlenstoff-Stickstoff-Kupplung

I need a schematic diagram for a research project proposal. The theme is the
electrochemical carbon-nitrogen coupling of CO2 and nitrate. Show:
- Electrochemical cell setup (cathode, anode, membrane)
- CO2 and NO3- reactant streams
- Electron transfer at electrode surface
- C-N bond formation mechanism
- Product collection (urea, amines)
Include potential/current annotations and Faradaic efficiency indicators.

Elektrochemische C-N-Kupplung


5. Material- und Membranchemie

5.1 Trennmembranen

Prompt: Emulsionstrennung mit Cu-H3BTC-Membran

2.3 Emulsion Separation Performance Test of Cu-H3BTC Complex Membrane

Emulsion Preparation: Oil-in-water emulsions using different oils.
Create a figure showing:
- Membrane structure (MOF layer on support)
- Emulsion droplets approaching membrane surface
- Separation mechanism (size exclusion, hydrophilicity)
- Permeate quality comparison
- Flux and rejection rate data visualization

MOF-Membran

5.2 Oberflächenmodifikation

Prompt: Elektrostatisch aktive Oberflächen

Conserved domain architecture enables resilience of electrostatically active
surfaces during processing.

Left panel: Show the pristine surface with charged domains
Center panel: Processing conditions (heat, solvent exposure)
Right panel: Preserved surface activity after treatment

Include molecular-level detail of the domain structure and charge distribution.
Use a comparative three-panel layout.

Oberflächenbearbeitung


6. Katalytische Materialien

6.1 Fahrzeugkatalyse

Prompt: Dieselpartikel-Oxidationskatalysator

The image will show a catalyst used in the oxidation of diesel particulate matter,
a very specific application. Create an illustration showing:
- Catalyst support structure (honeycomb monolith)
- Active phase distribution (precious metals, mixed oxides)
- Soot particle interaction with catalyst surface
- Oxidation reaction mechanism
- Temperature and conversion profiles
Include cross-sectional and surface views.

Diesel-Katalysator


7. Best Practices für Chemie-Diagramme

Richtlinien für die Prompt-Struktur

DiagrammtypSchlüsselelemente
MolekülstrukturenAtombeschriftungen, Bindungstypen, Stereochemie, 3D-Orientierung
ReaktionsmechanismenPfeilkonventionen, Intermediate, Übergangszustände, Bedingungen
Instrumenten-SchemataKomponentenbeschriftungen, Fließwege, Signalverarbeitung
ProzessdiagrammeEingangs-/Ausgangsströme, Grundoperationen, Rücklaufschleifen

Chemie-spezifische Tipps

  1. IUPAC-Nomenklatur verwenden: Gewährleistet Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
  2. Stereochemie spezifizieren: Keil-/Strich-Notation für die 3D-Darstellung nutzen.
  3. Reaktionsbedingungen angeben: Temperatur, Druck, Katalysator, Lösungsmittel.
  4. Alle Atome beschriften: Besonders Heteroatome und funktionelle Gruppen.
  5. Elektronenfluss zeigen: Gekrümmte Pfeile für Mechanismus-Schritte verwenden.

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