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ソフト(薄膜) - 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08月19日~2026年09月15日
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31~60 件を表示 / 全 66 件

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【半導体向け】光学薄膜コーティングの特性を計算『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算し、反射防止膜設計を最適化

半導体業界では、デバイスの性能向上と歩留まり改善のため、光の反射を抑制する技術が不可欠です。特に、高密度化が進む中で、光の干渉による影響を最小限に抑えることが重要になります。TFCalcは、光学薄膜コーティングの設計とシミュレーションを行い、反射率を最小化するコーティングの最適化を支援します。 【活用シーン】 ・半導体製造プロセスにおける反射防止膜の設計 ・光学部品(レンズ、フィルター等)の反射防止コーティング設計 ・各種センサーデバイスの反射対策 【導入の効果】 ・反射率を低減し、デバイスの性能向上に貢献 ・コーティング設計の効率化と最適化 ・試作回数の削減とコスト削減

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【宇宙開発向け】光学部品の耐久性向上に『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算し、宇宙環境における信頼性を確保

宇宙開発分野では、過酷な環境下での機器の信頼性確保が不可欠です。特に、宇宙空間における激しい温度変化、放射線、真空といった環境要因は、光学部品の性能劣化を引き起こす可能性があります。光学薄膜コーティングは、これらの過酷な宇宙環境から光学部品を保護し、特定の波長での光の透過率や反射率を安定して制御するために重要です。TFCalcは、これらの光学薄膜コーティングの設計と性能評価を可能にし、宇宙開発における光学系の信頼性向上に貢献します。 【活用シーン】 ・人工衛星の光学系 ・宇宙探査機のセンサー ・宇宙ステーションの窓 【導入の効果】 ・光学部品の耐久性向上 ・光学性能の最適化 ・開発期間の短縮

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【レーザー向け】波長選択の最適化に『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算し、レーザー波長選択を支援

レーザー業界では、特定の波長を選択的に透過・反射させる光学素子の設計が重要です。レーザーの効率や性能を左右するため、精密な設計が求められます。 TFCalcは、光学薄膜コーティングの特性を計算し、レーザー用途に最適なコーティング設計 (高出力ミラーやビームスプリッターなど) を可能にします。 【活用シーン】 ・レーザー発振器 ・レーザー加工機 ・光学フィルター 【導入の効果】 ・レーザーシステムの性能向上 ・波長選択の最適化 ・設計時間の短縮

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【航空機向け】光学薄膜コーティングの設計を最適化『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算。使いやすいWin標準インターフェイス

航空機業界では、高度な安全性の確保と、高高度における過酷な飛行環境への対策が極めて重要です。特に、操縦席の窓ガラスやコックピットのディスプレイ、機体センサーには、強い太陽光や激しい温度変化に耐えうる高度な光学特性が求められます。光学薄膜コーティングは、紫外線・赤外線の遮断 (熱制御) や、反射によるまぶしさを抑える (防眩) ことで、パイロットの視認性を確保し、安全な運航に貢献します。TFCalc は、これらの光学薄膜コーティングの設計を最適化し、航空機用光学部品の信頼性と性能向上を強力に支援します。 【活用シーン】 ・コックピット窓ガラスの熱線カット・防眩コーティング設計 ・計器・ディスプレイの視認性向上 (映り込み防止) 膜設計 ・機載センサー・レーダー用光学フィルターの最適化 【導入の効果】 ・操縦環境の安全性と視認性の向上 ・高高度の過酷な環境 (熱サイクル・紫外線) における部品の耐久性向上 ・複雑な偏光・角度特性のシミュレーションによる設計期間の短縮

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RGBの膜厚が1回で可能!2次元膜厚計ソフト『SR10-FF』

面内の膜厚のばらつきが3D表示で可視化可能!

『SR10-FF』は「SR-5000」による測定データを読み込み、 膜厚演算や解析などを行う2次元膜厚計ソフトトウェアです。 2次元測定の為、通常複数回の測定が必要なRGBの膜厚 『SR10-FF』ですと1回で膜厚測定が可能です。 標準仕様では、0.5μm~15μm(0.001μm)、 標準+薄膜解析では0.01μm~15μm(0.001μm、0.1nm)の範囲を測定可能。 【測定範囲】 ■標準仕様:0.5μm~15μm(0.001μm) ■標準+薄膜解析:0.01μm~15μm(0.001μm、0.1nm) ※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ください。

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【電子機器デバイス向け】材料評価に『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、デバイス開発を加速

電子機器デバイスの開発において、材料の特性評価は製品の性能を左右する重要な要素です。CrystalMakerでシリコン、GaN、SiCなどの半導体や薄膜材料の結晶構造を可視化し、SingleCrystalで理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、結晶方位・エピタキシャル成長の評価や欠陥解析が可能です。半導体デバイスや光電子部品の品質管理・開発に活用できます。 【活用シーン】 ・半導体デバイスの材料評価 ・薄膜デバイスの構造解析 ・電子部品の信頼性評価 【導入の効果】 ・材料特性の可視化による理解促進 ・デバイス設計の効率化 ・開発期間の短縮

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  • その他 物性計測・成分分析
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【医療向け】デバイスの認証精度向上に『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算し、生体認証デバイスの性能向上をサポート

医療分野における生体認証技術は、患者の安全管理や個人情報の保護において重要な役割を果たしています。特に、指紋認証や虹彩認証などの光学的な生体認証デバイスでは、光学薄膜コーティングの設計がデバイスの精度と信頼性を左右します。適切なコーティング設計は、外乱光 (環境光) からの影響を抑制し、正確な生体情報の読み取りを可能にします。TFCalcは、このような光学設計を支援し、生体認証デバイスの性能向上に貢献します。 【活用シーン】 ・指紋認証デバイス ・虹彩認証デバイス ・顔認証システム 【導入の効果】 ・デバイスの認証精度向上 ・誤認証率の低減 ・デバイスの信頼性向上

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【防衛向け】光学薄膜コーティングの特性を計算『TFCalc』

光学薄膜コーティングの特性を計算。防衛用光学・センサーシステムを支援

防衛業界において、赤外線探知から機体を守るシグネチャ低減技術 (赤外線ステルス)や、高度な光学探知・防護システムの開発は、次世代の装備品開発において不可欠な要素です。特に、暗視装置(ナイトビジョン)、レーザー照準器、ミサイルシーカーなどの防衛装備品では、特定の波長 (可視光から遠赤外線)を精密に制御し、過酷な環境でも劣化しない極めて高い信頼性が求められます。 TFCalcは、光の反射率、透過率、吸収率、電界強度などをナノメートル単位で詳細にシミュレーション。赤外線探知を抑える特殊コーティングや、特定のレーザー波長をカットする防護フィルターなどの最適設計を可能にします。 【活用シーン】 ・キャノピーやセンサー窓の赤外線シグネチャ (熱源) 低減コーティング設計 ・レーザー照射からセンサーを守る光学防護 (ノッチ) フィルター設計 ・暗視・偵察用カメラ、レーザー測距儀の高性能反射防止 (AR) 膜設計 【導入の効果】 ・光・赤外線領域における対探知性能 (ステルス性) の向上 ・試作が困難な防衛用光学部品のシミュレーションによる設計プロセスの効率化 ・高度な防衛装備品の研究開発期間の短縮

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【事例】『DSMC-Neutrals』でのダスト挙動の解析

「コンタミネーションに影響するダスト挙動」解析にも対応した 希薄流体解析ソフトウェア『DSMC-Neutrals』

「コンタミネーションに影響するダスト挙動」のシミュレーション解析 はじめ様々なシミュレーションに対応 【特長】 ■非構造メッシュを採用しているので、複雑な実際の装置の形状そのままを計算することが可能 ■高い並列効率から、大規模形状でも短時間で計算結果が得られる ■粒子法を採用しているため流体モデルと異なり,品質の悪い計算格子が有っても,必ず収束解を得られる ■充実した技術サポートにより、シミュレーションが始めての方や実験で忙しい方々も確実に結果を出すことが可能 ◆さまざまな事例に対応◆ ・真空チャンバー内の希薄なガス流れシミュレーション ・半導体製造における薄膜生成のシミュレーション ・化学蒸着 (CVD)、有機EL (OLED)、分子線エピタキシー (MBE ) などの半導体製造における薄膜生成のシミュレーション ◆さまざまな計算結果を出力◆ ・化学反応の計算 ・アレニウス形式の反応データから化学反応を計算 ・解離・再結合・分子(原子)交換反応計算 ・GUI 上で,複数の反応式を設定も可能 ※受託解析も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【事例】『DSMC-Neutrals』真空排気シミュレーション

真空排気シミュレーションなど 低圧条件のガス流れの解析ができる 希薄気体(希薄流体)にも対応した解析ソフト

【特長】 ■非構造メッシュを採用しているので、複雑な実際の装置の形状そのままを計算することが可能 ■高い並列効率から、大規模形状でも短時間で計算結果が得られる ■粒子法を採用しているため流体モデルと異なり,品質の悪い計算格子が有っても,必ず収束解を得られる ■充実した技術サポートにより、シミュレーションが始めての方や実験で忙しい方々も確実に結果を出すことが可能 ◆さまざまな事例に対応◆ ・真空チャンバー内の希薄なガス流れシミュレーション ・半導体製造における薄膜生成のシミュレーション ・化学蒸着 (CVD)、有機EL (OLED)、分子線エピタキシー (MBE ) ・CVD のような化学反応を含む成膜シミュレーション などの半導体製造における薄膜生成のシミュレーション ◆さまざまな計算結果を出力◆ ・化学反応の計算 ・アレニウス形式の反応データから化学反応を計算 ・解離・再結合・分子(原子)交換反応計算 ・GUI 上で,複数の反応式を設定も可能 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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半導体関連装置向け解析シミュレーションソフト

ガス流れや薄膜生成のシミュレーションに。大規模形状でも短時間計算

当社では、半導体関連装置向けに特化した解析ソフトを取扱っています。 希薄流体解析ソフト、プラズマ解析ソフトをラインアップし、 有機ELやマグネトロンスパッタのシミュレーションに活躍。 お客様のニーズに合わせた対応も可能です。 【ラインナップ】 《希薄流体解析ソフト『DSMC-Neutrals』》 ■非構造メッシュに対応しているため、複雑な形状の計算に対応 ■装置内全体のガス流れのシミュレーションが可能 《プラズマ解析ソフト『Particle-PLUS』》 ■低圧のプラズマシミュレーションが可能 ■プラズマを用いた装置・材料・デバイス研究・開発・製造などに この2つのシステムで、半導体製造における薄膜生成、スパッタリング、 プラズマエッチングなどの様々なシミュレーションに対応可能です。 ※詳しくは資料をご覧ください。お問い合わせもお気軽にどうぞ。

  • その他解析
  • 受託解析
  • ソフト

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粒子法3D希薄流体解析ソフトウェア『DSMC-Neutrals』

低圧条件のガス流れの解析ができる 希薄気体(希薄流体)にも対応した解析ソフト

【特長】 ■非構造メッシュを採用しているので、複雑な実際の装置の形状そのままを計算することが可能 ■高い並列効率から、大規模形状でも短時間で計算結果が得られる ■粒子法を採用しているため流体モデルと異なり,品質の悪い計算格子が有っても,必ず収束解を得られる ■充実した技術サポートにより、シミュレーションが始めての方や実験で忙しい方々も確実に結果を出すことが可能 ◆さまざまな事例に対応◆ ・真空チャンバー内の希薄なガス流れシミュレーション ・半導体製造における薄膜生成のシミュレーション ・化学蒸着 (CVD)、有機EL (OLED)、分子線エピタキシー (MBE ) ・CVD のような化学反応を含む成膜シミュレーション などの半導体製造における薄膜生成のシミュレーション ◆さまざまな計算結果を出力◆ ・化学反応の計算 ・アレニウス形式の反応データから化学反応を計算 ・解離・再結合・分子(原子)交換反応計算 ・GUI 上で,複数の反応式を設定も可能 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【事例】『DSMC-Neutrals』シャワーヘッド型CVD解析

「シャワーヘッド型CVD」解析にも対応した 希薄流体解析ソフトウェア『DSMC-Neutrals』

シャワーヘッド型CVD装置内のガス流れのシミュレーション解析 はじめ様々なシミュレーションに対応 【特長】 ■非構造メッシュを採用しているので、複雑な実際の装置の形状そのままを計算することが可能 ■高い並列効率から、大規模形状でも短時間で計算結果が得られる ■粒子法を採用しているため流体モデルと異なり,品質の悪い計算格子が有っても,必ず収束解を得られる ■充実した技術サポートにより、シミュレーションが始めての方や実験で忙しい方々も確実に結果を出すことが可能 ◆さまざまな事例に対応◆ ・真空チャンバー内の希薄なガス流れシミュレーション ・半導体製造における薄膜生成のシミュレーション ・化学蒸着 (CVD)、有機EL (OLED)、分子線エピタキシー (MBE ) などの半導体製造における薄膜生成のシミュレーション ◆さまざまな計算結果を出力◆ ・化学反応の計算 ・アレニウス形式の反応データから化学反応を計算 ・解離・再結合・分子(原子)交換反応計算 ・GUI 上で,複数の反応式を設定も可能 ※受託解析もしておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【光ファイバー向け】コーティング特性計算に『TFCalc』

光通信コンポーネントの最適化を強力に支援。WDM設計機能を付属

光ファイバー業界では、1 本のファイバーに複数の異なる波長を乗せて大容量通信を行う WDM (波長分割多重) 技術が不可欠です。システム全体の伝送効率と信頼性を最大化するためには、特定の波長だけを極めてシャープに分離する WDM フィルターや、ファイバー端面におけるコーティング設計が重要な鍵を握ります。 特に、光の反射や透過特性をナノメートル単位で精密に制御し、挿入損失やリターンロスを最小限に抑えることが求められます。 TFCalc は、光通信専用の WDM 設計機能を標準で備えており、光学薄膜コーティングの特性を詳細に計算。要求されるシビアな仕様を満たす、最適なフィルターおよびコーティング設計を実現します。 【活用シーン】 ・光ファイバーの製造 ・光通信システムの設計 ・光学部品の開発 【導入の効果】 ・光ファイバーの性能向上 ・伝送損失の低減 ・製品開発期間の短縮

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半導体材料開発解析ソフト『Materials Studio』

「マテリアルズインフォマティクス」に有効な材料開発シミュレーションソフトウェア 『Materials Studio』

ツールを活用し連携する事により、より効率よく、より簡単に、 新規材料開発に役立ちます。 ■「マテリアルズインフォマティクス」にも最適 量子力学、古典力学、メソスケール、統計、分析/結晶化ツールを備えた 次世代材料開発向け分子モデリング/シミュレーションツール群です。 【特長】 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト  業界分野を問わず、研究、開発、設計、製造に従事される方にご利用いただけます ■さまざまなタイプの材料に対応 ■一つのGUI画面上で、結晶構造の作成、計算条件設定、計算結果表示の  全てを行うことが可能 【事例】  トライボケミカル(潤滑)反応 CFRP(炭素系素材)などの解析  結晶成長や薄膜形成、燃料電池、潤滑剤  触媒、ポリマー、混合物、金属や合金、電池や燃料電池など ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 株式会社ウェーブフロント 営業部  MAIL: sales@wavefront.co.jp URL: http://www.wavefront.co.jp/

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材料開発分析ソフトウェア『Materials Studio』

材料開発シミュレーションソフトウェア 量子力学、古典力学、メソスケールでの解析 マテリアルズインフォマティクスに適応

『Materials Studio』 量子力学(密度汎関数法)、古典力学(分子動力学計算)、 メソスケール(散逸粒子動力学計算など)、統計、分析/結晶化ツールを備えた 次世代材料開発向け分子モデリング/シミュレーションツール群。 「マテリアルズインフォマティクス」 【特長】 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト   業界・分野を問わず、研究、開発、設計、製造に従事される方にご利用いただけます ■さまざまなタイプの材料に対応  材料科学や化学分野の材料の物性や挙動について  原子や分子の構造がどのように関係しているかを予測し、  物理現象を理解する際に有効 ■事例  結晶成長や薄膜形成、燃料電池、潤滑剤などの研究開発  触媒、ポリマーや混合物、金属や合金、電池や燃料電池など ■「Materials Studio Visualizer」でより快適に可視化が実現 ■一つのGUI画面上で、結晶構造の作成、計算条件設定、計算結果表示の  全てを行うことが可能 ※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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  • 画像解析ソフト
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新規材料開発の為のソフト『Materials Studio』

さまざまなタイプの材料に対応した材料開発シミュレーションソフトウェア 『Materials Studio』

新規材料開発に有用なシミュレーションソフトウェア『Materials Studio』 ツールを活用し連携する事により、 より効率よく、より簡単に、新規材料開発に役立ちます。 量子力学、古典力学、メソスケール、統計、分析/結晶化ツールを備えた 次世代材料開発向け分子モデリング/シミュレーションツール群 【特長】 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト   業界分野を問わず、研究、開発、設計、製造に従事される方にご利用いただけます ■さまざまなタイプの材料に対応 ■一つのGUI画面上で、結晶構造の作成、計算条件設定、計算結果表示の  全てを行うことが可能 【事例】  トライボケミカル(潤滑)反応 CFRP(炭素系素材)などの解析  結晶成長や薄膜形成、燃料電池、潤滑剤  触媒、ポリマー、混合物、金属や合金、電池や燃料電池など 「マテリアルズインフォマティクス」 "情報科学を通じて、新規材料探索を行う取り組み” 簡単に言うと、「ラクしてスゴイ材料を作りたい!!」が 現実的な取組ができる様になってきました。 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。

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【半導体向け】単結晶の回折シミュ『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、動的に回折パターンを生成

半導体業界では、現実世界の結晶構造とシミュレーション結果の比較が不可欠です。SingleCrystalでは理論回折パターンと実験データを比較することで、積層欠陥や転位などの欠陥を間接的に示唆する異常(スポットのずれ・拡散散乱)を特定できます。 【活用シーン】 ・X線、中性子、TEMを用いた欠陥解析 ・回折パターンのシミュレーションと実験結果の比較 ・結晶構造の可視化と理解 【導入の効果】 ・欠陥の特定と原因究明の迅速化 ・製品の品質向上と歩留まり改善 ・研究開発の効率化

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【食品品質管理向け】異物分析に『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、食品の品質管理を支援

食品業界における品質管理では、原材料の結晶構造や異物混入の有無を正確に把握することが求められます。CrystalMakerで異物候補の結晶構造をモデル化し、SingleCrystalで理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、異物の同定が可能です。混入源の特定やHACCP対応など食品安全管理に活用できます。 【活用シーン】 ・食品中の異物分析 ・原材料の結晶構造解析 ・品質管理における迅速なデータ取得 【導入の効果】 ・食品の安全性向上 ・品質管理の効率化 ・分析時間の短縮

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【環境分析向け】汚染物質の構造解析『SingleCrystal』

CrystalMaker と SingleCrystal で汚染物質の構造を可視化

環境分野では、汚染物質の特定と分析において、物質の構造理解が不可欠です。CrystalMakerで土壌・大気・水中の汚染物質(重金属化合物、アスベスト、微粒子等)の結晶構造を可視化し、SingleCrystalで理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、汚染源の同定や有害物質の検出が可能です。環境モニタリングや浄化対策の立案に活用できます。 【活用シーン】 ・汚染物質の構造解析 ・環境中の物質の同定 ・回折パターンのシミュレーション 【導入の効果】 ・汚染物質の構造理解を深める ・分析時間の短縮 ・研究の効率化

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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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【生体材料向け】結晶構造解析に『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、生体材料の回折パターンを動的に生成

生体材料の研究開発において、材料の構造解析は、その特性を理解し、より良い材料を開発するために不可欠です。CrystalMakerで結晶構造を可視化し、SingleCrystalで理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、結晶相の同定や配向評価が可能です。インプラント材料や骨再生材の品質管理・開発に活用できます。 【活用シーン】 ・生体材料の結晶構造解析 ・X線回折、電子顕微鏡データの解析 ・材料の特性評価 【導入の効果】 ・回折パターンの可視化による構造理解の促進 ・シミュレーションによる実験効率の向上 ・独自のグリッドツールによる指数付けの自動化

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【創薬向け】分子構造解析とモデリング『CrystalMaker』

結晶や分子構造を最も効果的に可視化する結晶学におけるソフトウェア

CrystalMakerを使うと、医薬品結晶の多形・共結晶・塩・水和物の3D構造を可視化し、分子間水素結合やパッキング様式を解析できます。粉末X線回折パターンをシミュレートして実測データと照合し結晶形を同定、製剤の安定性評価や特許対応における結晶形スクリーニングの基礎資料作成にも活用可能です。 【活用シーン】 ・創薬ターゲットの構造解析 ・化合物の分子構造モデリング ・結晶構造の可視化による薬効予測 【導入の効果】 ・創薬研究の効率化 ・新薬開発期間の短縮 ・研究成果の向上

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【材料科学向け】結晶構造のモデリング『CrystalMaker』

結晶構造と分子構造を可視化する定番ソフトウェア

材料科学分野では、物質の特性を理解するために、結晶構造や分子構造の解析が不可欠です。CrystalMaker 11 では、結晶材料の高度なエネルギー・モデリング機能が装備されました。複雑な原子配置や結合状態の視覚的理解、スーパーセルの生成や界面モデルの構築はもちろん、任意の結晶または分子構造のエネルギーを最小化したり、結晶構造の物性や熱力学的特性を予測することができます。 【活用シーン】 ・結晶構造のモデリングと可視化 ・分子構造のモデリングと振動モードの計算 ・粉末結晶回折パターンのシミュレーション 【導入の効果】 ・構造解析の効率化による研究時間の短縮 ・物質特性の理解促進による研究成果の向上 ・Win/Macクロスプラットフォーム対応による環境への柔軟な対応

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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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【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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【材料科学向け】回折パターンの解析『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、動的に回折パターンを生成

材料科学分野における構造決定では、結晶構造と回折パターンの正確な関係性の理解が不可欠です。CrystalMakerで金属・セラミックス・半導体などの結晶構造を可視化し、SingleCrystalで単結晶・多結晶の理論X線回折パターンを生成して実測データと照合することで、相同定・結晶方位・格子定数の精密評価が可能です。新材料開発や構造解析、教育・研究用途に幅広く活用できます。。 【活用シーン】 ・X線回折、中性子回折、TEM実験における回折パターンの解析 ・結晶構造の同定と精密化 ・回折パターンのシミュレーションと実験データの比較 【導入の効果】 ・回折パターンの自動指数付けによる解析時間の短縮 ・CrystalMakerとの連携による構造データの可視化と回折パターンの動的生成 ・様々な実験形態に対応したシミュレーション機能による、幅広い構造解析への対応

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【製薬向け】結晶多形スクリーニング『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、結晶多形の回折パターンを動的に生成

製薬業界において、医薬品の結晶多形は、有効性や安定性に大きな影響を与える重要な要素です。CrystalMakerで各多形の結晶構造を可視化・比較し、SingleCrystalで多形ごとの理論X線回折パターンをシミュレーションすることで、実験データと照合して多形の同定・識別が可能です。製薬分野での品質管理や安定性評価に活用できます。 【活用シーン】 ・医薬品候補化合物の結晶多形スクリーニング ・結晶構造の同定と特性評価 ・回折パターンのシミュレーションと実験データの比較 【導入の効果】 ・結晶多形の迅速な同定と特性評価 ・医薬品開発プロセスの効率化 ・製品の品質向上と安定性の確保

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【材料科学向け】回折データ解析『CrystalDiffract』

リートベルト法で粉末回折データを精密化

材料科学分野において、物質の同定は、新材料開発や品質管理において重要な課題です。CrystalMakerで金属・セラミックス・鉱物などの結晶構造を可視化・モデル化し、CrystalDiffractで粉末X線・中性子回折の理論パターンを生成して実測データと照合することで、相同定・定量分析・格子定数の精密評価が可能です。材料開発や構造解析、教育・研究用途に幅広く活用できます。 【活用シーン】 ・新材料の研究開発における結晶構造の同定 ・品質管理における異物混入の検出 ・多相混合物の組成分析 【導入の効果】 ・高精度な結晶構造解析による物質同定の迅速化 ・専門知識がなくても、容易にデータ解析が可能 ・多相混合物の各成分の定量分析 □詳しくはヒューリンクスのページへ□ https://www.hulinks.co.jp/software/crystaldiffract/ □リートベルト法による粉末回析データの精密化□ (ヒューリンクスのページへ) https://www.hulinks.co.jp/software/crystaldiffract/support/xrd/

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