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解析ソフト(3dモデリング) - 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03日~2026年06月30日
※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。

解析ソフトの製品一覧

1~30 件を表示 / 全 36 件

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汎用磁場解析ソフト『Simcenter MAGNET』

多彩な運動方程式!システムシミュレーション対応の磁場解析専用ソフトウェア

『Simcenter MAGNET』は、3D巻線モデリング機能をはじめ、回路連成機能や 電子軌道描画機能などを搭載した汎用磁場解析ソフトです。 マルチスレッドやヒステリシスループを考慮した解析に対応しており、 国内外の研究機関や企業で幅広く活用。 また、誘導加熱や電磁機器の損失による温度上昇と性能劣化を解析する ソフトウェア「Simcenter MAGNET Thermal」も取り扱っています。 【特長】 ■使いやすいGUI ■2D, 3D CADインポート・エクスポート機能 ■パラメトリックモデリング ■3D巻線モデリング機能 ■マルチスレッド対応 ※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。

  • 磁場解析/電磁波解析
  • その他解析
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Ansys EMA3D Cable

プラットフォームレベルの EMI/EMCケーブルモデリングおよび解析

航空機や自動車といった複雑なプラットフォームで使用するケーブルハーネスの電磁界解析に特化した ソリューションです。 <Ansysの個人情報の取り扱いについて> 登録することにより、この プライバシー通知 (https://www.ansys.com/ja-jp/legal/terms-and-conditions) に準拠して、この事象/資産および関連するコミュニケーションを提供する目的で、これらの 条件 (https://www.ansys.com/ja-jp/legal/privacy-notice)および個人データの処理に同意したことになります。

  • 磁場解析/電磁波解析
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マルチフィジックス流体解析ソフトウェアのご紹介!

CAD機能によるジオメトリ作成から解析結果の評価まで、ひとつのパッケージで実施できます!

『Simcenter STAR-CCM+』は、データを一つのファイルで管理できる 汎用熱流体解析ソフトウェアです。 統合環境なので、計算実行、結果評価など作業プロセスを 自動化することが容易。 豊富な物理モデルと機能により、様々な現象を複合的に 解析することができます。 【特長】 ■統合環境 ■自動化可能なワークフロー ■柔軟かつロバスト性の高いモデリング機能 ■包括的マルチフィジックス ■豊富な物理モデル ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

  • ソフトウェア(ミドル・ドライバ・セキュリティ等)
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イメージベース構造解析ソフトウェア『VOXELCON』

どんな形状も簡単モデリング!イメージベースでCT画像3D編集・解析・計測・材料特性算出

『VOXELCON』は、現物から得られるCT画像やCADからのSTLデータをダイレクトに モデル化し解析・計測に利用する、強力なイメージベース構造解析ソフトウェアです。 構造解析や計測機能として、多彩なリバースエンジニアリング機能を搭載。 鋳造品から複合材料、設計段階から品質管理まで、さまざまな場面で有効です。 また、ボクセル分割は超高速で1億ボクセルのメッシュも数十秒以内で作成でき、 非常にロバストなため、ほとんど失敗することはありません。 【特長】 ■現物データがそのまま使える ■さまざまなリバースエンジニアリング機能 ■超高速・ロバストなボクセル分割 ■大規模ソルバー搭載 ■先端的なマルチスケール解析 ※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。

  • 構造解析
  • 解析ソフト

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設計者、解析者の垣根を取り払う 「Simcenter3D」

設計データをそのまま取り込み、連成解析(マルチフジックス)を 1つのフレームの中で取り扱うCAEツールです。

各専門分野のCAEソリューションを統合した強力なツールである「Simcenter3D」は、構造ー流体、構造ー熱、構造ー熱流体、構造ー機構など連成解析(マルチフィジックス)のシミュレーションを実施できます。  設計データをそのまま取り込み、メッシュを作成し、解析まで1つのフレームの中で実現します。  設計者、解析者の垣根を取り除く、これからのデジタルツールです。

  • 塑性加工機械(切断・圧延)
  • 解析サービス
  • 解析ソフト

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ハイパースペクトルデータ主成分解析ソフトウェア evince

ハイパースペクトルデータ主成分解析ソフトウェア evince<トライアル版提供中>

Evinceは、ハイパースペクトルおよびマルチスペクトル画像を分析するための究極のソフトウェアです。 多変量モデリング手法を使用して、ハイパースペクトル画像やデータに隠されている化学情報を調査、分析、理解することができます。 使いやすいグラフィカルユーザーインターフェイスは、データを幅広い方法で視覚化し、データの探索が迅速かつ効果的に行えます。 データ処理 ・ 3D画像データハイパーキューブの自動展開 ・ 主成分分析、PCA ・ 部分的最小二乗回帰:PLS ・ PLS判別分析、PLS-DA ・ SIMCAモデリング ・ オブジェクトベースの分析; – スペクトル特性 – 形状やサイズなどの構造パラメータ – 粒子分布 ・ スペクトル前処理; – 標準正規変量:SNVSavitzky-Golay平滑化と導関数乗法信号補正:MSC

  • 分析機器・装置
  • 画像処理ソフト
  • 画像解析ソフト
  • 解析ソフト

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EMAG Technologies

EM.CubeやEM.Picasso、CubeCADなど様々な製品をラインアップ!

『EMAG Technologies』は、電磁場や波をリアルタイムで分析、検出、追跡、 マッピングするためのソフトウェアを提供している製品です。 電磁シミュレーションの分野でさまざまなニーズに対応する製品を 提供しています。 モデリングのニーズに合わせて成長するモジュラー式の3D電磁 シミュレーションスイート「EM.Cube」や、さまざまな伝播シーンを 分析するために使用される「EM.Terrano」などがございます。 【ラインアップ(抜粋)】 ■EM.Cube ■EM.Tempo ■EM.Terrano ■EM.Libera ■EM.Picasso ■EM.Ferma ※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。

  • ソフトウェア(ミドル・ドライバ・セキュリティ等)
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3次元希薄気体挙動解析ソフトウェア『RGS3D』

DSMC法を用いて中性粒子の密度、温度、圧力分布等を計算するソフトウェアをご紹介!

『RGS3D』は、DSMC法(粒子モデル)を用い、様々な真空装置内の希薄気体の 流れ場を解析するためのモジュールです。 気体を連続体であると見なして取り扱う、ナビエ・ストークス方程式の 適用限界を超えるKn(クヌーセン数;流れの希薄度を評価する無次元数、 Kn=平均自由行程長/流れの代表長さ)が、Kn > 0.01の場合の流れ場の 解析を得意としています。 また、Kn > 1となる場合は、高速なモンテカルロ法の選択が可能です。 【特長】 ■一般的な希薄気体条件下での電荷を持たない中性粒子の挙動を解析する ■新衝突計算法を指定することにより粘性流領域の解析も可能 ■任意形状の構造物、空間メッシュ分割による解析が可能 ■どのような混合ガスでも精度の良い解析ができる ■壁との衝突が支配的な場合は、高速なモンテカルロ法の選択が可能 ※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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解析ソフト『Simcenter MAGNET Electric』

アダプティブメッシュ機能を搭載!変位電流・誘電損失の出力が可能な汎用電場解析ソフト

『Simcenter MAGNET Electric』は、国内外の研究機関や企業で幅広く 活用されている、電場解析専用ソフトウェアです。 使いやすいGUIで、マルチスレッド対応。自動メッシュ生成機能をはじめ、 電子軌道描画機能や不平等電位設定機能などを搭載しています。 また、Infolytica製品専用に開発され、電磁機器の最適化を目的とした ソフトウェア「Simcenter MAGNET Design Optimization」もご用意しています。 【特長】 ■使いやすいGUI ■2D, 3D CADインポート・エクスポート機能 ■パラメトリックモデリング ■マルチスレッド対応 ■自動メッシュ生成機能 ※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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結晶構造解析ソフトウェア Crystal Studio

結晶構造のモデリングと解析に

Crystal Studio は、マテリアルサイエンス、固体物理学、鉱物学、地質学、 X 線結晶構造解析、電子顕微鏡分野の研究や教育を支援する Windows 用 結晶構造解析ソフトウェアです。操作性の高いモデル作成ツールと 3D によるグラフィカルデザイン・表示・操作機能、回折パターンの シミュレーションエンジンを備えた強力なツールです。 結晶構造の研究や教育に最適 非常にパワフルかつ高速で、しかも操作性は非常にシンプルです。マウスを ほんの数クリックするだけで非常に魅力的な色彩や、3D リアリズムで結晶 構造を作成することができます。 結晶学のレベルに応じて利用可能 わずかな結晶学の知識さえあれば、すぐに専門家になることができます。 原子配列や物質構造の研究、および、それらの性質を特徴づける関係性を 発見することができます。結晶学の高度な研究者のために、結晶構造を カスタマイズできる様々な手段が用意されています。高度なユーザーの ためには空間群の仕様を変更し、新規に作成する手段も用意されています ので、セルの対称性を変化させる実験を試みることもできます。

  • Adobe Express - Al2MgO4SelectiveBuild5.gif
  • v10_reciprocview2-1024x578.png
  • alfcc1.jpg
  • closedtube-768x522.jpg
  • al2mgo4pov.jpg
  • crystructview-1024x578.png
  • 結晶
  • 電子顕微鏡
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機構解析ソフトウェア Altair MotionSolve

3Dマルチボディシステムのシミュレーションを実行し、その動的応答を予測することで、可動製品の性能を最適化します。

Altair MotionSolve は、マルチボディシステムの解析と最適化を行うための統合型ソリューションです。MotionSolve は、複雑なシステムのシミュレーションのための強力なモデリング、解析、可視化、および最適化機能を提供し、運動学解析、動解析、静解析、準静的解析、線形解析、および振動解析の実行により、製品性能の把握、改善に貢献します。

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統合型マルチフィジックス解析ソフトウェア

ハイエンドメッシングテクノロジー搭載!

当社では「統合型マルチフィジックス解析ソフトウェア」を 取り扱っております。 CADによる形状作成から計算結果評価まで1つのパッケージで実現。 すべてのデータを1つのファイルで管理。 また、複数の物理現象を同時解析可能です。 熱流体解析にプラスで解析したい場合に適しています。 【特長】 ■統合環境 ・CADによる形状作成から計算結果評価まで1つのパッケージで実現 ・すべてのデータを1つのファイルで管理 ■マルチフィジックス対応 ・複数の物理現象を同時解析可能 ・熱流体解析にプラスで解析したい場合に適している ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

  • その他CAD関連ソフト
  • 解析ソフト

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設計者向け構造解析ソフトウェア Altair Inspire

ジェネレーティブデザイン / トポロジー最適化 / ラピッドシミュレーション

Altair Inspireは、トポロジー最適化のパイオニアでもあるAltairが設計者向けに開発した構造・機構解析ソフトウェアです。 設計エンジニアや製品デザイナー、建築家が構造特性に優れたデザインを簡単かつ効率的に作成、検証できます。Inspireには業界を牽引するAltair OptiStructのデザインコンセプト生成技術および解析技術や、MotionSolveをベースとする機構解析技術が使用されています。ソフトウェアは簡単に習得でき、既存のCADツールと組み合わせることで、手戻りのない構造設計、コスト、開発時間、材料使用量、製品重量の削減を支援します。 ■ 製品の主な特長 ・構造的に効率の良いコンセプトの生成と解析 ・部品とアセンブリの最適化と解析のサポート ・形状内の問題領域の素早く簡単なクリーンアップとデフィーチャー(不要部の削除) ・線形静解析と固有振動解析に対する挙動の把握 ・短時間で習得できるユーザーフレンドリーなインターフェース ・複雑な機構を解析し、荷重を確認・適用

  • 構造解析
  • 機構解析
  • 応力解析
  • 解析ソフト

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エレクトロニクスソリューション

電子機器専用の“Ansys Icepak”など!様々な解析を1つのインターフェースに統合

当社で取り扱う『エレクトロニクスソリューション』をご紹介いたします。 高周波3次元電磁界解析ソフトウェア「Ansys HFSS」をはじめ、2次元/3次元 電磁界解析ソフトウェア「Ansys Maxwell」や、電子部品向け寄生パラメータ 抽出ソフトウェア「Ansys Q3D Extractor」など豊富にご用意。 マイクロ波加熱による電磁界解析と熱流体解析や、IPMモータの電磁界解析 といった様々な事例がございます。お気軽にお問い合わせ下さい。 【特長】 ■Ansys HFSS ・DC近傍から光の領域に至るまで、様々な周波数に対応 ・Maxwellの方程式を簡略化することなく忠実に解析 ・アダプティブオートメッシュが高精度な解析を実現するメッシュを自動生成 ・有限要素法だけでなく、モーメント法やレイトレース法等、解析モデルに  合わせて適切な解析手法が選択可能 ※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。

  • 磁場解析/電磁波解析
  • 熱流体解析
  • その他解析
  • 解析ソフト

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Creo Simulate

3Dのバーチャルタイピングを可能とし、より高品質で低開発コストの製品を開発!

Creo Simulateは、 Creo Parametricの操作環境にて、構造強度解析。熱解析、振動解析などが行えるシミュレーターオプションとなります。 この包括的な機能により、最初の実部品を作成する前に 3D の仮想プロトタイプの性能を確認することができます。 市場投入期間を短縮すると同時に、製品の耐久性、信頼性、安全性を向上できる、貴重な視野を得ること ができます。 Creo Simulateにより、物理プロトタイプの必要性が少なくなるため、 製造コストも削減できます。 これらのソリューションを使用することで、設計をすばやく簡単に変更し、 エラーを減らして、製品を軽量化できるほか、 コスト パフォーマンスの高い製造プロセスと材料の選択が確実に行われるようになります。 【主なメリット】 • 早い段階で製品パフォーマンスを把握し、設計の欠陥を 検出することができるので、初期設計の質が高まります。 • 直感的で使いやすいユーザー インタフェースにより、 作業効率が向上します。

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詳細化学反応モデリングのためのソリューション『LOGEsoft』

素反応ベースの反応解析に適用できる化学反応解析用統合Suiteパッケージ。

LOGEsoftは、化学反応を伴う熱流体問題、特に近年、関心が高まっている素反応ベースの反応解析に適用できる化学反応解析用統合Suiteパッケージです。化学種3,000成分に及ぶ大規模な素反応メカニズムにも対応できる、高速かつ堅牢な素反応解析ソルバーを装備しています。 また、0次元ならびに1次元の標準的反応器アプリケーションを持ち、パッケージ単独で活用することができます。さらに、標準パッケージ内に、API(Application Programing Interface)やCFDpluginを有し、これらを用いれば自前の素反応解析アプリケーション開発や、汎用CFDプログラムと連成解析を行うことができます。 自動車、重工業、化学、素材等の主要産業をはじめとする化学反応が関わる広い分野での適用が可能です。本製品の開発元であるLOGE(Lund Combustion Engineering) 社は、スウェーデンに拠点を置くベンチャー企業で、ルンド大学の出身者らが創業しました。現在は、ルンド大学はじめとする欧州の研究機関とのパートナーシップに基いて、最新の研究成果を製品に反映し続けています。

  • 熱流体解析
  • 受託解析
  • その他解析
  • 解析ソフト

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【創薬向け】分子構造解析とモデリング『CrystalMaker』

創薬研究を加速させる、結晶構造と分子構造の可視化ツール

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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  • X線回折装置
  • その他 物性計測・成分分析
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【天文学向け】 星間塵の構造解析に『CrystalMaker』

結晶構造と分子構造を可視化する定番ソフトウェア

天文学における星間物質の研究では、物質の構造を理解することが重要です。CrystalMakerを使うと、隕石や宇宙塵に含まれる鉱物の結晶構造を3D可視化し、カンラン石や輝石、コンドリュール構成鉱物の解析に活用できます。月・火星試料の鉱物同定、惑星内部を構成する高圧相鉱物のモデリング、星間塵のケイ酸塩構造の検討など、宇宙物質科学やアストロミネラロジー研究を視覚的に支援します。 【活用シーン】 ・星間塵の構造解析 ・分子雲中の分子構造の可視化 ・結晶構造のシミュレーション 【導入の効果】 ・星間物質の構造理解を深める ・研究の効率化 ・論文や発表資料の作成

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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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【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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【鉱業向け】X線回折パターンの解析『SingleCrystal』

CrystalMaker と連携し、鉱物同定を支援

鉱業分野では、鉱物の迅速かつ正確な同定が求められます。CrystalMakerで鉱物の結晶構造をモデル化・可視化し、SingleCrystalで各鉱物の理論X線回折パターンを生成することで、実測データと比較して鉱物種の同定・混合物の組成分析が可能です。鉱床評価や品位管理に有効です。 【活用シーン】 * 鉱物サンプルの迅速な同定 * X線回折パターンの解析 * TEMによる微細構造解析 【導入の効果】 * 鉱物同定の効率化 * 分析時間の短縮 * 研究開発の加速

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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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【化粧品成分分析向け】結晶構造解析『SingleCrystal』

CrystalMaker と SingleCrystal で化粧品成分の構造を可視化

化粧品業界では、製品の安全性と効果を検証するために、成分の正確な構造解析が求められます。CrystalMakerで化粧品成分(酸化チタン、酸化亜鉛、マイカ、各種顔料等)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、成分同定や結晶形の評価が可能です。製品の安定性・安全性評価や品質管理に活用できます。 【活用シーン】 ・化粧品成分の結晶構造解析 ・新しい成分の構造評価 ・配合成分の相互作用の分析 【導入の効果】 ・成分の構造を可視化し、分析の精度向上 ・製品開発における意思決定の迅速化 ・研究開発の効率化

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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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【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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【地質学向け】鉱物組成の分析に『CrystalDiffract』

リートベルト法で鉱物回折データを精密化

地質学分野、特に鉱物研究においては、鉱物の同定や構造解析のために粉末回折データが不可欠です。CrystalMakerで鉱物(ケイ酸塩、酸化物、炭酸塩等)の結晶構造を可視化し、CrystalDiffractで粉末X線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、鉱物種の同定や混合試料の定量分析が可能です。岩石学的解析、鉱床調査、地質調査の研究・教育用途に活用できます。 【活用シーン】 ・鉱物試料の同定 ・鉱物組成の定量分析 ・結晶構造解析 【導入の効果】 ・回折データの高精度な解析 ・鉱物に関する詳細な情報の取得 ・研究効率の向上

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【ポリマー向け】配向解析に『CrystalDiffract』

リートベルト法でポリマーの配向データを精密化

ポリマー業界では、材料の特性を理解するために、分子鎖の配向状態を正確に把握することが重要です。CrystalMakerで結晶性ポリマー(ポリエチレン、ポリプロピレン、PET等)の結晶構造データを読み込んで、CrystalDiffractで粉末・配向X線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、結晶化度・配向度・結晶相の評価が可能です。フィルムや繊維の物性向上、成形プロセス最適化に活用できます。 【活用シーン】 ・ポリマーフィルムの配向解析 ・繊維材料の配向解析 ・成形品の配向解析 【導入の効果】 ・配向状態の定量的な評価 ・材料特性の予測精度向上 ・製品開発期間の短縮

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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

  • 結晶
  • X線回折装置
  • その他 物性計測・成分分析
  • 解析ソフト

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【製薬向け】データの精密化に『CrystalDiffract』

リートベルト法で医薬品の結晶構造を精密化

製薬業界において、医薬品の結晶形は、その有効性や安定性に大きく影響します。CrystalMakerで医薬品結晶(活性成分・賦形剤・多形)の構造を可視化し、CrystalDiffractで粉末X線回折の理論パターンを生成して実測データと照合・精密化することで、多形同定・結晶化度・不純物相の定量評価が可能です。製剤開発や品質管理、規制対応に活用できます。 【活用シーン】 ・医薬品原薬の結晶多形の解析 ・製剤中の結晶形の同定 ・品質管理における結晶性の評価 【導入の効果】 ・医薬品の品質向上 ・開発期間の短縮 ・研究効率の向上

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  • 結晶
  • X線回折装置
  • 解析ソフト

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【半導体薄膜向け】結晶構造解析『CrystalDiffract』

リートベルト法で薄膜の粉末回折データを精密化

半導体薄膜の分野では、薄膜の構造解析が製品の品質と性能を左右する重要な要素です。CrystalMakerでシリコン、GaN、SiCなどの半導体薄膜の結晶構造を可視化し、CrystalDiffractで粉末・薄膜X線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、結晶相同定・配向性・格子定数の評価が可能です。エピタキシャル成長の最適化やデバイス開発に活用できます。 【活用シーン】 ・薄膜の結晶構造解析 ・多層膜の構造評価 ・薄膜材料の組成分析 【導入の効果】 ・薄膜の構造に関する正確な情報が得られる ・デバイス設計の最適化 ・研究開発の効率化

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