40 meilleurs prompts d'IA pour les diagrammes de chimie et la visualisation moléculaire
2026/02/01

40 meilleurs prompts d'IA pour les diagrammes de chimie et la visualisation moléculaire

Prompts IA professionnels pour la création de structures moléculaires, de mécanismes de réaction, de schémas d'instruments analytiques et de diagrammes de processus chimiques. Des exemples réels issus de projets de recherche en chimie.

Les publications en chimie nécessitent des représentations visuelles précises des structures moléculaires, des mécanismes de réaction et des flux de travail analytiques. Ce guide présente 40 invites (prompts) IA éprouvées, issues de recherches réelles en chimie, pour vous aider à créer des diagrammes prêts pour la publication destinés aux revues, aux présentations et au matériel pédagogique.

Ce que vous trouverez dans ce guide :

  • Invites pour les structures moléculaires et la visualisation 3D
  • Modèles de diagrammes de mécanismes de réaction
  • Schémas d'instruments analytiques
  • Illustrations pour la catalyse et la chimie des matériaux

1. Structures moléculaires

1.1 Composés organiques

Invite : Structure moléculaire simple

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.

Dimethylpropane

1.2 Chimie des surfaces

Invite : Illustration de la mesure de l'angle de contact

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.

Contact Angle


2. Catalyse et mécanismes réactionnels

2.1 Sites actifs de catalyseurs

Invite : Activité catalytique du complexe Fe2L

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 Complex

2.2 Voies catalytiques multi-étapes

Invite : Synthèse catalytique en deux étapes

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.

Catalytic Route


3. Instrumentation analytique

3.1 Systèmes de chromatographie

Invite : Schéma d'un système UPLC-MS

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. Électrochimie et chimie verte

4.1 Réactions électrochimiques

Invite : Électrochimie du couplage carbone-azote

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.

Electrochemical C-N Coupling


5. Chimie des matériaux et des membranes

5.1 Membranes de séparation

Invite : Séparation d'émulsions par membrane Cu-H3BTC

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 Membrane

5.2 Modification de surface

Invite : Surfaces électrostatiquement actives

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.

Surface Processing


6. Matériaux catalytiques

6.1 Catalyse automobile

Invite : Catalyseur d'oxydation des particules diesel

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 Catalyst


7. Bonnes pratiques pour les diagrammes de chimie

Directives pour la structure des invites

Type de diagrammeÉléments clés
Structures moléculairesÉtiquettes d'atomes, types de liaisons, stéréochimie, orientation 3D
Mécanismes réactionnelsConventions de flèches, intermédiaires, états de transition, conditions
Schémas d'instrumentsÉtiquettes des composants, voies de circulation, traitement du signal
Diagrammes de processusFlux d'entrée/sortie, opérations unitaires, boucles de recyclage

Conseils spécifiques à la chimie

  1. Utiliser la nomenclature IUPAC : Garantit la précision et la reproductibilité.
  2. Spécifier la stéréochimie : Utiliser la notation coins/traits pour la représentation 3D.
  3. Inclure les conditions de réaction : Température, pression, catalyseur, solvant.
  4. Étiqueter tous les atomes : En particulier les hétéroatomes et les groupes fonctionnels.
  5. Montrer le flux d'électrons : Utiliser des flèches courbes pour les étapes du mécanisme.

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