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モデリングソフト(ユーザーインターフェース) - メーカー・企業と業務用製品 | イプロスものづくり

モデリングソフトの製品一覧

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MOEを用いた分子モデリング・分子シミュレーション

孤立系・分子凝集系など目的に応じた柔軟な分子構築が可能

MOEは、創薬・ライフサイエンス研究のための統合計算化学プラットフォームです。様々な分子モデルを簡単な操作で構築できます。 拡張ヒュッケル法を用いた力場パラメーターの自動作成により、低分子、タンパク質、核酸、合成ポリマー、そららの複合体に対して適切なパラメーターを割り当て、従来の分子の種類に応じた力場選択の迷いを排除することができます。 分子構造の前処理として、タンパク質の立体構造の確認と修正、水素原子付加状態の最適化などが可能です。 以下のような分子構築に対応しています。 ■低分子 ■ペプチド・タンパク質 ■アミノ酸配列 ■変異体構築 ■DNA ■糖鎖 ■合成ポリマー ■溶媒分子やカウンターイオンの配置 ■バルクモデル(液滴、周期境界条件) ■スケッチャーツールからの分子のコピー&ペーストに対応 以下のような分子シミュレーションが可能です。 ■構造最適化計算 ■配座解析 ■分子動力学計算 ■量子化学計算 ■スペクトル予測(NMR, VCD) ■分子アラインメント ■3D-RISM法による溶媒解析 ■ドッキングシミュレーション

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MODTRAN

大気放射伝達モデリングソフトウェア『MODTRAN 』

MODTRANは、大気が光学信号に及ぼす影響を正確にモデリングする放射伝達ソフトウェアです。 リモートセンシング、防衛、気候など幅広い分野で活用されています。 紫外から遠赤外域(0~50,000 cm−1)まで幅広くカバーし、分子吸収・エアロゾルや雲の散乱・地表面特性を正確に考慮することで、 画像の歪み補正やセンサー性能評価、温室効果ガスの放射収支解析などに威力を発揮します。 【機能】 ■大気中の吸収、散乱、放射現象の高精度シミュレーションを実現 ■紫外から遠赤外までの広域スペクトル対応を実現 ■多重散乱現象の取り込みを実現 ■ナローバンド計算とラインバイライン計算による精度と速度の両立を実現 ■標準大気プロファイルとエアロゾルモデルの内蔵を実現 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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『GWB』地球化学(地化学)モデリングソフトウェア

環境・地質分析のための地化学反応シミュレーションの定番ソフトウェア

全世界で 3000 施設を超える資源開発・環境分野の研究現場で利用されている地球化学(地化学)モデリング の定番ソフトウェア。すぐに使えるユーザーインターフェース、完全に統合されたグラフ機能、高度に最適化されたアルゴリズム、先進のソフトウェア・アーキテクチャからなる GWB を導入すれば、規模の大小にかかわらず地球化学研究のあらゆる作業を効率的に処理できるようになります。 相図や「真の」活量ダイアグラムの生成、安定同位体分別の計算、分圧の設定、同位体輸送のモデル化も可能です。データやモデリングの解析結果を様々な画像形式に出力可能。ダイアグラムを作成したら、ドキュメントやイラストレーション用のプログラムにコピー&ペーストすることができます。 【3 つのエディション】 ■GWB Professional  地球科学研究の全ての機能を装備したパッケージです。 ■GWB Standard  スプレッドシート、ダイアグラム、多成分反応モデリングに最適なエディションです。 ■GWB Essentials  地球化学モデリングの基本的なタスクを実行します。

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【石油・ガス向け】化学反応プロセスのモデリング『GWB』

貯留層評価を支援する地化学反応シミュレーションの定番ソフトウェア

石油・ガス業界の貯留層評価においては、地下の地化学反応を理解し資源のポテンシャルを評価することが求められます。貯留層の評価では、地下の流体と鉱物のあいだで進む反応を見極めることが鍵になります。 『GWB』は地層水と貯留層鉱物の反応を平衡・速度論でたどり、スケール(炭酸塩・硫酸塩)の析出や鉱物の溶解を計算します。温度・圧力・組成の変化に応じた水‑岩石反応から、貯留層特性の移り変わりを評価でき、CO2圧入時の鉱物トラッピングや水質変化も再現可能。貯留層の地化学評価を支援します。 【活用シーン】 ・貯留層内の化学反応プロセス(スケール・鉱物溶解析出)のモデリング ・地層水の地球化学的挙動の予測 ←「炭化水素の挙動」を削除 ・鉱物析出・溶解による貯留層特性の変化評価 ・CO2貯留における地化学的影響の評価 【導入の効果】 ・貯留層評価の精度向上 ・資源開発計画の最適化 ・リスク評価の向上 ・研究開発の効率化

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【鉱業向け】正確な鉱化作用解析に『GWB』

鉱化作用解析を支援する地化学反応シミュレーション

鉱業分野、特に鉱化作用解析においては、地下の複雑な化学反応を理解し鉱床の形成メカニズムを解明することが求められます。 『GWB』は、熱水と岩石の反応経路を平衡・速度論の両面からたどり、鉱物が溶け、また析出していく過程をモデル化します。温度変化や流体の混合をきっかけに鉱石鉱物が沈殿する様子をシミュレーションし、Eh-pH図では金属が安定に存在する条件をひと目で把握できます。さらに安定同位体の分別から鉱化流体の起源にも迫り、鉱床形成プロセスの定量的な解明を支援しします。 【活用シーン】 ・鉱床周辺の地下水や岩石の地球化学的挙動の解析 ・鉱化作用に関わる化学反応経路の特定 ・鉱化作用のプロセスにおける温度条件の推定 ・同位体分別の解析による鉱床流体の**起源**の推定 ←「形成年代」を削除 【導入の効果】 ・鉱化作用のメカニズム解明による探査精度の向上 ・資源ポテンシャルの評価精度の向上 ・開発計画の最適化 ・環境影響評価の精度向上

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【原子力産業向け】処分場周辺の核種移行・地化学評価に『GWB』

処分場設計における地化学反応シミュレーションの定番ソフトウェア

処分場設計における地化学反応シミュレーションの定番ソフトウェア 原子力産業における処分場設計では、放射性核種の長期的な挙動を予測し、拡散リスクを評価することが求められます。 『GWB』は、地下水と岩盤がつくる化学平衡を分析し、核種がどれだけ溶け出すか(溶解度)を定量的に示します。さらに表面錯体モデルを用いれば、核種が鉱物表面に収着して移動が遅れていく様子を追跡可能です。これらを1D/2D反応輸送モデル(X1t/X2t)に組み込むことで、化学反応を伴いながら核種が長期に移行するプロセスを再現できます。多様な熱力学データベースを備え、処分環境の長期的な地化学安定性評価を支援します。 【活用シーン】 ・核種の溶解度・化学種分布・収着の評価 ・反応輸送モデルによる核種移行解析 ・地質環境の長期地化学安定性評価 【導入の効果】 ・処分場の安全評価における地化学的根拠の提示 ・収着・溶解度データに基づくリスク評価の精度向上 ・研究開発の効率化

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【沿岸域管理向け】地下水塩水化の進行状況の評価『GWB』

塩水侵入問題の分析と対策を支援する地化学シミュレーション

沿岸域管理においては、塩水侵入のメカニズムを理解し効果的な対策を講じることが求められます。沿岸域の地下では、淡水と海水の混合を契機として多様な化学反応が進行します。 『GWB』はこの混合に伴う反応を計算し、塩水化による水質変化をモデル化します。混合比に応じた鉱物の溶解・析出やイオン交換の過程をシミュレーションし、Eh-pH図や化学種分布によって水質変化を評価できます。複数の混合シナリオを比較することで、塩水化のメカニズム解明と対策の検討を支援します。 【活用シーン】 ・淡水‑海水混合に伴う地化学反応(鉱物溶解析出・イオン交換)の解析 ・塩水化に伴う地下水水質変化のモデリング ・混合比シナリオによる水質変化の比較分析 ・地下水水質モニタリングデータの地化学的解釈 【導入の効果】(表現を地化学的評価の範囲に調整) ・塩水化に伴う地下水水質変化のメカニズムを定量的に理解できる ・混合シナリオに基づく将来的な水質変化リスクの評価が可能になる ・効果的な地下水管理戦略の策定に貢献する(流動解析との併用) ・環境影響評価の精度向上に寄与する

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【農業向け】土壌成分の反応性評価・改良材の効果予測『GWB』

土壌改良のための地化学反応シミュレーションを支援

農業分野、特に土壌改良においては、土壌の化学的性質を理解し最適な改良策を立案することが求められます。土壌改良の効果を見極めるには、土壌中で進行する化学反応の把握が欠かせません。 『GWB』は土壌溶液の化学種分布と鉱物の溶解・析出を計算し、養分の可給性やpHのバランスを評価します。石灰や石膏といった改良材を入れたときの吸着・中和の効果を、陽イオン交換や表面錯体モデルで事前にシミュレーション。塩類集積や養分の溶脱、さらに地下水への影響まで見通すことで、改良の効果を定量的に予測できます。 【活用シーン】 ・土壌成分の反応性評価 ・改良材の効果予測 ・地下水への影響評価 【導入の効果】 ・土壌改良計画の精度向上 ・コスト効率の良い改良材選定 ・環境負荷の低減

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