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モデリングソフト(定量分析) - 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

1~4 件を表示 / 全 4 件

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モジュール『Cantera』

分子構造の構築、視覚化、操作が可能に!第一原理計算モジュールを適用可能。

『BIOVIA Materials Studio Cantera』は、BIOVIA Materials Studioモデリング およびシミュレーション・スイートのモジュールです。 このモデル構築と編集のための統合ツールを使用することで、分子構造の構築、 視覚化、操作が可能になります。 また、各反応に必要な速度定数の計算には、第一原理計算モジュールを適用可能。 一般的な反応ではアレニウスの式に基づいて速度定数から活性化エネルギー、 頻度因子、温度の冪指数を決定します。 【特長】 ■各反応に必要な速度定数の計算に第一原理計算モジュールを適用可能 ■アレニウスの式に基づく速度定数から頻度因子、温度の冪指数などを決定 ※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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【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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【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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【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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