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ソフト(振動解析) - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

更新日: 集計期間:2026年06月10日~2026年07月07日
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ソフトの製品一覧

211~225 件を表示 / 全 225 件

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【材料科学向け】新規材料の構造最適化に『Gaussian』

新素材探索を支援する最先端の電子状態計算プログラム

材料科学分野では、新しい機能を持つ素材の開発において原子レベルでの物性予測が求められます。特に未知の材料の特性を事前に把握することは、開発コストの削減や開発期間の短縮に繋がります。しかし、従来の実験的手法だけでは膨大な数の候補材料を効率的に評価することは困難です。 化学計算ソフト『Gaussian』は、電子状態計算や計算化学モデルに関する最先端の手法を提供し、新素材探索におけるこれらの課題解決を支援します。 【活用シーン】 ・新規材料の構造最適化 ・材料の電子状態や物性の予測 ・反応経路の解析による触媒開発 ・材料の安定性評価 【導入の効果】 ・開発候補材料の絞り込みによる効率化 ・実験的検証の回数削減 ・材料特性の予測精度向上 ・研究開発サイクルの短縮

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【半導体向け】新規半導体材料の分子構造解析に『Gaussian』

半導体分野の分子設計を支援する最先端の計算化学技術

半導体分野における分子設計では、材料の特性を精密に予測し、革新的なデバイス開発を進めることが求められます。特に、新しい材料の探索や既存材料の性能向上においては、分子レベルでの挙動を正確に理解することが不可欠です。不十分な分子設計は、開発サイクルの遅延や期待される性能が得られないリスクにつながる可能性があります。 化学計算ソフト『Gaussian』は、電子状態計算や計算化学モデルに関する最先端の手法を提供し、半導体分野の研究開発を支援します。 【活用シーン】 ・新規半導体材料の分子構造解析 ・材料特性のシミュレーション ・触媒反応のメカニズム解明 ・分子設計における構造最適化 【導入の効果】 ・開発サイクルの短縮 ・材料特性の予測精度向上 ・研究開発の効率化

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【化粧品向け】機能性成分の分子構造設計に『Gaussian』

機能性成分の研究開発を支援する最先端の計算化学技術

化粧品業界では機能性成分の探索やその効果のメカニズム解明において、精密な分子設計と物性予測が求められます。特に新規成分の開発や既存成分の改良においては、その化学的特性を深く理解し安全かつ効果的な利用方法を見出すことが重要です。不十分な事前評価は、開発の遅延や予期せぬ問題を引き起こす可能性があります。 化学計算ソフト『Gaussian』は、電子状態計算や計算化学モデルに関する最先端の手法を提供し、機能性成分の研究開発を支援します。 【活用シーン】 ・新規機能性成分の分子構造設計 ・成分の安定性や反応性の予測 ・生体分子との相互作用解析 ・既存成分の性能向上に向けた構造改変 【導入の効果】 ・開発期間の短縮 ・研究開発コストの削減 ・機能性成分の性能向上 ・安全性の評価支援

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【環境科学向け】挙動予測の精度向上に『CrystalMaker』

結晶構造と分子構造を可視化し、汚染物質の分析に貢献

環境科学分野、特に汚染物質の分析においては、物質の構造を正確に理解することが不可欠です。CrystalMakerを使うと、CO2吸着材としてのMOFやゼオライトの細孔構造を3D可視化し、ガス分離・貯蔵材料の設計に活用できます。重金属を取り込む粘土鉱物やイオン交換体の構造解析、有害物質分解触媒の活性サイトの検討、土壌・鉱物中の汚染物質配位環境の評価など、環境浄化材料の研究を視覚的に支援します。 【活用シーン】 ・CO2吸着・分離材料の細孔構造設計 重金属汚染の浄化材料解析 有害物質分解触媒の活性サイト評価 【導入の効果】 ・研究開発のリードタイムを短縮 汚染メカニズムの理解 研究成果の発信力強化と社会的合意形成への貢献

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【物理学向け】専門的なグラフ作成ソフト『SigmaPlot』

物理学の実験結果を、より的確に表現するデータ分析とグラフ作成ツール

物理学の分野では、実験で得られたデータを正確に可視化し、その結果を明確に伝えることが、研究の進展や論文発表において重要となります。SigmaPlot は物理学の研究に最適なグラフ作成ソフトです。実験データを論文・学会発表向けの高品位グラフに仕上げ、減衰振動や指数関数、スペクトルのピーク分離など複雑なモデルも強力な非線形曲線フィッティングで解析できます。重み付けや残差プロット、誤差伝播を考慮したエラーバー、対数・両対数軸にも対応できます。100種類以上のグラフ形式と Excel・ASCII データの直接取り込みを備え、マクロで定型作図や繰り返し解析を自動化すれば、測定から成果発表まで研究効率を大きく高めます。 【活用シーン】 ・実験データの可視化 ・論文発表用のグラフ作成 ・学会発表資料の作成 ・研究成果の共有 【導入の効果】 ・実験結果の正確な伝達 ・研究の説得力向上 ・効率的なデータ分析とグラフ作成 ・論文の質向上

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サイクル波形解析とFFTソフト『バーチャルコナンデッセ』

【ライセンス1ヶ月無償提供中】PLCやデータロガーの膨大なデータ分析を簡単&高速化!技術者の作業時間削減に貢献する解析ソフト

当社、中山水熱工業では、サイクル波形解析ソフト『バーチャルコナンデッセ』を開発いたしました。コナンデッセ(ハードウェア)をバーチャルに実現するソフトです。 当社製品である、実データを記録するデータロガー 波形解析装置『コナンデッセ』は、手軽に素早い分析が好評のコナライザーが付属しており、今回の開発製品『バーチャルコナンデッセ』は、他のデータロガーやPLC、DCS等、IoTデバイスで蓄積された膨大なデータを高速分析するアプリとなっており、コナンデッセと同様にコナライザーが付属します! なお、振動生波形データの分析では、FFTはもちろん、短時間FFTやスペクトログラムも簡単に表示可能です。 【バーチャルコナンデッセの特徴】 ■波形データをわかりやすく表示 ■大量のデータを簡単に分析し、グラフ・表示の分析も高速 ■既存システム・設備と連携可能 ■技術者の作業時間を大幅削減 《 1ヶ月無償ライセンス提供を実施中! 》 ⇒ご興味のある方は、下記お問い合わせフォームからその旨をお知らせください。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【剛性向上・強度向上】構造最適設計ソフトウェア 課題解決事例集

剛性向上・強度向上でお困りの方必見!複数部品の剛性を考慮した形状最適化や干渉を考慮した形状最適化事例などをまとめた事例集進呈中!

当事例集では、構造最適設計ソフトウェア『OPTISHAPE-TS』による 課題解決事例をご紹介しております。 干渉条件を考慮したアームの最適化事例や、 モデルの部位よって異なる応力制約を与えた最適化事例などを掲載。 解析モデルをはじめ、最適化条件、結果、考察まで、図や表を用いて詳しく 解説しております。是非ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■固有振動数を実験計測結果に合わせ込む形状最適化 ■ 剛性や製造要件を考慮した回転部品の軽量化 ■製造要件を考慮したトポロジー最適化 ■複数部品の配置パターンにおける剛性を考慮した形状最適化 ■他部品との干渉を考慮した形状最適化 ■応力を考慮した形状最適化 ■固有振動数を向上させる形状最適化 ■フィレット形状の最適化による応力低減 ■スポット溶接された平板補剛材の形状最適化 ■スポット溶接を低減させるトポロジー最適化 ■反力を均等化させる形状最適化 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【食品科学向け】劣化メカニズムの解明『CrystalMaker』

食品の品質管理を科学的にサポート

食品科学の分野では、食品の品質を維持し、安全性を確保するために、食品の構造や組成を詳細に分析することが求められます。特に、食品の結晶構造や分子構造は、食品の食感、保存性、風味に大きな影響を与えるため、これらの構造を正確に理解することが重要です。CrystalMakerは、食品の結晶構造や分子構造を可視化し、分析を支援することで、食品の品質管理に貢献します。 【活用シーン】 ・食品添加物や成分の結晶構造解析 ・食品の保存状態と結晶構造の関係性分析 ・食品の食感や風味と分子構造の関係性解明 【導入の効果】 ・食品の品質劣化メカニズムの解明 ・食品の保存期間延長のための技術開発 ・新食感、新風味の食品開発

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【化粧品配合向け】配合設計の効率化『CrystalMaker』

化粧品配合における分子構造を可視化

化粧品業界では、製品の品質と安全性を確保するために、配合成分の分子構造と相互作用の理解が重要です。特に、新しい成分や配合技術を開発する際には、成分間の相互作用を正確に把握し、製品の安定性や効果を予測する必要があります。CrystalMakerは、分子構造を可視化し、成分間の相互作用をシミュレーションすることで、化粧品配合における課題解決を支援します。 【活用シーン】 * 化粧品成分の分子構造解析 * 配合成分間の相互作用のシミュレーション * 製品の安定性や効果の予測 【導入の効果】 * 配合設計の効率化 * 製品開発期間の短縮 * 製品品質の向上

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【エネルギー分野向け】材料開発を支援『CrystalMaker』

結晶構造と分子構造を可視化し、エネルギー効率化を支援

エネルギー分野では、新素材開発や既存材料の性能向上において、物質の構造理解が不可欠です。CrystalMakerを使うと、リチウムイオン電池の正極・固体電解質材料の結晶構造やイオン伝導経路を3D可視化でき、太陽電池用ペロブスカイトや熱電材料の構造解析にも活用できます。水素吸蔵合金や燃料電池材料の原子配置、ドーピング効果、相転移挙動を視覚的に検討し、エネルギー材料開発を支援します。 【活用シーン】 ・新エネルギー材料の開発 ・既存材料の性能改善 ・エネルギー効率の高い物質の探索 【導入の効果】 ・物質構造の可視化による理解促進 ・エネルギーモデリングによる物性予測 ・研究開発の効率化

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【化学反応向け】反応メカニズムの解明『CrystalMaker』

結晶構造と分子構造を可視化し、反応を理解する

化学反応の研究において、反応のメカニズムを理解し、効率的な反応条件を探索することは重要です。CrystalMakerを使うと、反応前後の結晶構造を比較して原子の移動や結合の変化を可視化可能で、固相反応やトポケミカル反応の解析に役立ちます。触媒材料の活性サイトや吸着構造のモデリング、ゼオライトやMOFの細孔構造の評価、反応中間体の結晶構造表示など、不均一触媒や固体化学反応の理解を支援します。 【活用シーン】 ・ゼオライトや金属酸化物触媒の表面構造・細孔形状を3D可視化 ・固相反応・トポケミカル反応の追跡 ・MOF・多孔性材料の構造的特性の評価 【導入の効果】 ・反応機構の直感的理解の促進 ・効率的な研究開発の実現 ・論文・特許資料の質の向上

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【半導体設計向け】デバイスモデリング『CrystalMaker』

結晶構造と分子構造を可視化する定番ソフトウェア

半導体設計において、材料の特性を理解し、最適な構造を設計することは、製品の性能を左右する重要な要素です。CrystalMakerを使うと、シリコンやGaN、SiCなど半導体結晶の構造を3D可視化し、ドーパント配置や点欠陥・転位の影響を検討できます。ヘテロ接合や超格子のスーパーセルモデル構築、結晶方位や劈開面の可視化、X線回折パターンのシミュレーションを通じて、デバイス材料の構造設計と品質評価を支援します。 【活用シーン】 ・ドーパント・不純物配置のモデリング ・ヘテロ接合・超格子構造の設計 ・結晶欠陥・転位の構造解析 ・結晶方位・劈開面の評価 ・SingleCrystal, CrystalDiffract との連携によるX線回折パターンによる結晶品質評価 【導入の効果】 ・設計段階での構造検証による試作コスト削減 ・製造プロセスの最適化 ・品質管理や工程改善の判断スピードが向上 ・研究者・技術者間のコミュニケーション強化 ・教育・技術伝承と知的財産戦略への貢献

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【化学向け】新規触媒の設計と評価に『Gaussian』

化学分野の研究開発を支援する最先端の計算化学技術

化学分野の研究開発では、新規触媒の設計や反応メカニズムの解明において精密な電子状態計算や計算化学モデルの活用が求められます。特に、触媒の活性や選択性を予測し効率的な開発を進めるためには、高度な計算手法が不可欠です。 汎用量子化学計算プログラム『Gaussian』はこれらのニーズに応え、研究開発の加速を支援します。 【活用シーン】 ・新規触媒の設計と評価 ・反応経路の探索と最適化 ・触媒反応メカニズムの解明 ・材料設計における物性予測 【導入の効果】 ・触媒開発サイクルの短縮 ・実験コストの削減 ・高活性・高選択性触媒の発見 ・分子レベルでの反応理解の深化

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【考古学向け】遺物鉱物の結晶構造分析『CrystalMaker』

結晶構造と分子構造を可視化し、科学的視点で歴史を解明

考古学における分析では、出土品の組成や構造を理解することが重要です。特に、鉱物や有機物の結晶構造を詳細に分析することで、その起源や製造過程、保存状態に関する貴重な情報を得ることができます。CrystalMakerは、これらの分析において、結晶構造を可視化し、詳細な分析を可能にします。 【活用シーン】 * 古代の遺物や鉱物の結晶構造分析 * 土器や装飾品の成分分析 * 考古学的試料の劣化過程の研究 【導入の効果】 * 試料の構造を視覚的に理解し、分析の精度を向上 * 研究成果の可視化による、研究発表や論文作成の効率化 * 他分野の研究者との連携を促進

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【地質学向け】鉱物構造のモデリング『CrystalMaker』

CrystalDiffract との連携による粉末X線回折パターンのシミュレーション

地質学、特に鉱物学の分野では、鉱物の結晶構造を正確に理解することが、その特性や機能を解明する上で不可欠です。複雑な鉱物構造を可視化し、その内部構造を詳細に分析できるツールが求められています。CrystalMakerは、鉱物構造を効率的に構築・可視化することで、研究の効率化に貢献します。 【活用シーン】 * 鉱物構造のモデリングと可視化 * 結晶構造のエネルギー最小化と物性予測 * 粉末X線回折パターンのシミュレーション 【導入の効果】 * 鉱物構造の理解を深め、研究の質を向上 * 実験結果の解釈を支援し、新たな発見を促進 * 研究成果の可視化により、情報共有を円滑化

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