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化学計算ソフト - メーカー・企業4社の業務用製品ランキング | イプロスものづくり

化学計算ソフトの製品一覧

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熱化学データベース/熱力学計算ソフトウェア※講習会開催!

約28000化合物種のデーターベースを活用!相図、EpH状態図、エリンガム図の作成など機能も多彩

『HSC Chemistry Version9』は、PCを用いて 28000以上の化合物種(固体、液体、気体)のデータベースを基に、 化学反応や化学平衡を計算するソフトウェアです。 反応、熱平衡、分子量計算などの一般的な計算モジュールだけでなく、 電気化学セル平衡と相安定性、腐食の研究に使用される “Eh-pH状態図”の作成など、ユニークな機能を備えています。 【特長】 ■計算結果のテーブルやダイアグラムをクリップボードにコピーが可能 ■物質種の基礎熱化学データを温度の関数として状態図を作成 ■反応式を入力すると、試料の任意の温度と量で反応熱と平衡定数が得られる ■反応式や平衡計算から試料と量を得ることで、理論的熱収支を計算可能 ■プロセス変数の影響を視覚化・シミュレーション可能 ※詳しくは資料をご覧下さい。お問い合わせもお気軽にどうぞ。 ※HSC Chemistryトレーニングクラス(講習会)を開催します!  是非お立ち寄りください。

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量子化学計算ソフトウェア『ADF』

豊富なプロパティ計算機能!様々な系に適用可能な密度汎関数法ソフトウェア

『ADF』は、密度汎関数法に基づく量子化学計算ソフトウェアです。 均一系・不均一系触媒から無機化学、重元素科学、生化学、各種分光学まで幅広い分野の研究に利用されています。遷移金属を含んだ系でもSCF計算の収束がよく、重元素系で重要な相対論の効果を含めることができます。さらに、周期表の全元素に対応した全電子計算用の基底関数(Slater型)を完備していることは当製品の大きな特長です。

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量子化学計算ソフトウェア『TURBOMOLE』

励起状態の構造・プロパティを高速に算出!高速な量子化学計算ソフトウェア

『TURBOMOLE』は、非経験的量子化学計算ソフトウェアです。分子の光学スペクトルなどのプロパティ計算や触媒反応の解析などに用いられ、多くの成果をもたらしています。 時間依存密度汎関数法(TD-DFT)を用いて励起エネルギーの算出および励起状態の構造最適化を行うことが可能です。また、円二色性スペクトル(ECD)や励起状態構造の振動計算の機能も搭載されています。 当製品の高速なDFT計算機能により、比較的サイズの大きな分子の励起エネルギーや励起状態構造の最適化も取り扱うことができます。

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量子化学計算ソフトウェア『ADF2017』

TDDFT法による第二超分極率の計算が可能や二光子吸収の計算が可能に!

『ADF2017』は、30年以上の歴史を誇る密度汎関数法 (DFT) を用いた 量子化学計算ソフトウェア「ADF」の、2017年リリースバージョンです。 分子系では、通常の密度汎関数法(DFT)では記述の難しいd→dや、f→d遷移 の計算を可能にするLigand Field DFT法の搭載や、TDDFT法による第二超分 極率の計算、特に二光子吸収の計算ができるようになりました。 また、周期系では非平衡グリーン関数(NEGF)法を搭載により、二つの電極に はさまれた単一分子のバリスティック伝導の計算に対応しました。 【特長】 ■密度汎関数法 (DFT) を用いた量子化学計算ソフトウェア ■Ligand Field DFT法/非平衡グリーン関数(NEGF)法を搭載 ■TDDFT法による第二超分極率の計算が可能 ■二光子吸収の計算が可能 ■二つの電極にはさまれた単一分子のバリスティック伝導の計算に対応 ※詳しくはPDFをダウンロード頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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量子化学計算ソフトウェア『Gaussian 16』

スペクトル計算における新機能や、計算速度向上を図る機能を追加!

「Gaussian」は、世界的に広く利用され、分子設計・構造解析・化学反応解析 などで、多大な成果をもたらしている量子化学計算ソフトウェアです。 メジャーバージョンアップ版『Gaussian16』では、励起状態の取り扱いや スペクトル計算における新機能や、計算速度向上を図る機能が追加されました。 時間依存密度汎関数法(TD-DFT)を用いた解析的振動計算により、IR・Raman スペクトル、遷移状態構造の最適化とIRC 計算が可能になったほか、 Hartree-FockおよびDFT計算におけるGPU計算へ対応しています。 【新機能】 ■時間依存密度汎関数法(TD-DFT)を用いた解析的振動計算 ■振動スペクトルの非調和項の考慮 ■分子振動準位を考慮した電子円偏光スペクトル、共鳴ラマンスペクトルの計算 ■EOM-CC法による構造最適化 ■新しいDFT汎関数(M08HX, MN15, MN15L) ■新しい半経験的手法(PM7) ※詳しくはPDFをダウンロード頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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量子化学計算ソフトウェア『TURBOMOLE』リリース

PBC計算機能が大幅に拡張!量子化学計算ソフトウェアTURBOMOLEの新バージョン7.2がリリース

量子化学計算ソフトウェアTURBOMOLEの新バージョン7.2がリリース。新バージョンに搭載された新機能や改善された機能について紹介します。 【バージョンアップ内容】 ■周期境界条件を用いた計算機能の拡張 ユニットセルの構造最適化が可能になったことで、セルサイズが不明なモデルが取り扱えるようになり、様々な計算対象に用いることが可能 ■Bethe-Salpeter方程式に基づく励起エネルギー GWとBSEを組み合わせた励起エネルギーの計算が可能 ■CC2法によるりん光寿命の計算 CC2法を用いることでDFTの問題点を回避すると共に計算コストを抑えたスピン軌道相互作用の考慮を実現 ※詳しくはPDFをダウンロード頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

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高速量子化学計算ソフトウェア BIOVIA TURBOMOLE

NMRスピン-スピン結合定数の計算やPBC計算におけるハイブリッド汎関数への対応などを掲載!

高速量子化学計算ソフトウェア『BIOVIA TURBOMOLE』の新バージョン7.5と グラフィカルユーザーインターフェース(GUI)TmoleX 4.6が リリースされました。 当資料では、新バージョンに搭載された新機能や改善された機能について 紹介します。 ぜひ、ご一読ください。 【掲載内容】 ■バージョンアップのトピックス ■NMRスピン-スピン結合定数の計算 ■PBC計算におけるハイブリッド汎関数への対応 ■Damped response法による吸収スペクトル、および周波数依存分極率計算 ■光学スペクトル情報に基づく色予測ツール ※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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【技術情報】AMS 2021リリース

PESの自動探索機能の他、AMSの各計算エンジンなどについてご紹介!

『AMS』は、量子化学計算プログラムのADFをはじめとする計算化学統合 パッケージです。 AMSの新バージョン2021では、各計算エンジンに対して構造最適化やMDなどを 統一的に行うためのツール“AMS driver”に新たに反応経路自動探索機能が 追加されました。 当資料では、今回追加されたPESの自動探索機能の他、AMSの各計算エンジン (ADF・BAND・DFTB・ReaxFF・COSMO-RS)、その他ツールの主な新機能に ついて紹介しています。 【掲載内容】 ■AMS driverによる反応経路の自動探索 ■AMSの各計算エンジン・ツールの主な新機能 ※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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※無料トライアル可能!量子化学計算向けソリューション

量子化学の研究をサポート!9600万を超える分子のデータベースと高度な量子計算手法により、分子の特性・挙動を正確予測・計算。

量子化学計算向けソリューション『Maple Quantum Chemistry Toolbox』は、 計算処理ソフト「Maple」を使った量子化学の研究を効率化するために RDMChem社によって設計・実装された拡張機能です。 「Maple」の数式処理能力に9600万を超える分子のデータベースを組み合わせることで、 分子の構造や特性などを高効率かつ正確に予測、計算可能。 二次元、三次元グラフの生成、技術文書の作成までスムーズに行え、 分子設計、材料開発、創薬のための量子化学の研究をサポートします。 【このような活用例があります】 ■医薬品の設計や改良に向けた、薬物分子の特性や挙動の予測 ■製品の歩留まりや純度を高めるための酵素、生体触媒の挙動の分析 ■創薬やバイオテクノロジー研究における生体分子の相互作用の計算 ※無料トライアルが可能です。お気軽にご相談ください。  応用事例が掲載された紹介資料は無料です。PDFをダウンロードしてご覧ください。

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量子化学計算ソフトウェア『Gaussian』

量子化学計算のデファクトスタンダード

『Gaussian』は、多種多様な分子・化学反応を解析・設計するための量子化学計算ソフトウェアです。最も有名で利用者の多い量子化学系さんソフトウェアで、分子設計・構造解析・化学反応解析などで多大な成果をもたらしています。 2017年はじめに、Gaussian 16(量子化学計算ソフトウェア)ならびGaussView 6がリリースされました。本リリースは約7年ぶりとなるメジャーバージョンアップです。

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量子化学計算ソフトウェア『Molpro』

電子相関の取り扱いに関する様々な計算機能を搭載した量子化学計算ソフトウェア

『Molpro』は、非経験的分子軌道計算ソフトウェアで、電子相関の精確かつ効率的な取り扱いに特長があります。 配置間相互作用法、クラスター展開法、多配置SCF法、多配置参照摂動法など電子相関の取り扱いに関する様々な計算機能を搭載しています。多配置波動関数を用いた計算手法に強みをもち、精確な励起状態波動関数を計算できますので、励起状態の研究に適しています。

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高速量子化学計算ソフトウェア『TURBOMOLE 7.3』

新モジュールradlessが追加!吸収・発光スペクトルの算出が可能!

『TURBOMOLE 7.3』は、高速量子化学計算ソフトウェアTURBOMOLEの 新バージョンです。 Resolution of the identity (Rl) 近似の導入により、膨大な計算時間が 必要なクーロン積分を高速化し、Hartree-Fock法、密度汎関数法(DFT)、 Møller-Plesset摂動法およびクラスター展開法の計算時間を大幅に 短縮することを可能にしています。 新バージョンでは、さらにradlessモジュールが追加され、FCを考慮した 吸収・発光スペクトルの算出が可能になりました。 【バージョンアップのトピックス】 ■Franck-Condon因子を計算する新モジュールradless ■RI 法によるGW の高速化とevGW/qsGW のサポート ■時間依存密度汎関数法(TDDFT)による2光子吸収断面積 ■周期境界条件DFT 計算における大規模基底関数のサポート ※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。

  • その他計測・記録・測定器
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【技術資料】熱活性化遅延蛍光材料の励起状態計算

熱活性化遅延蛍光(TADF)材料の計算結果を詳しくご紹介しております

量子化学計算ソフトウェアADFの『遅延蛍光材料の励起状態計算』 について当資料では詳しく解説しております。 有機ELに用いられるメタルフリーな発光材料として近年注目を 集めている、熱活性化遅延蛍光(TADF)材料の計算結果を詳しくご紹介。 「スピン軌道相互作用の行列要素の計算」や「Franck-Condonの重み付き 状態密度の計算」などを掲載しております。 【掲載内容】 ■はじめに ■逆項間交差(RISC)の速度定数の評価 ・スピン軌道相互作用の行列要素の計算 ・Franck-Condonの重み付き状態密度の計算 ■まとめ ■参考文献 ※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。

  • その他運用管理ソフト
  • その他ネットワークツール
  • 化学計算ソフト

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【新製品情報】Molpro用GUI『gmolpro』

4つのウィンドウから構成!Expertモードによる入力ファイルの直接編集も可能!

「Molpro」は、配置問相互作用法、クラスタ展開法、多配置SCF法、 多配置参照摂動法など、電子相関の取り扱いに関する様々な計算機能を 搭載した量子化学計算ソフトウェアです。 当資料では、「Molpro」のグラフィカルユーザーインターフェース(GUI) 『gmolpro』についてご紹介しています。 是非、ダウンロードしてご覧ください。 【掲載内容】 ■gmolpro の構成と機能 ■稼働プラットフォーム ※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。

  • その他
  • 化学計算ソフト

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【新製品情報】BIOVIA COSMOlogic製品(2022)

熱力学物性推算・高速量子化学計算ソフトウェア!2022年版のトピックスをご紹介

昨年12月にBIOVIA COSMOlogic製品の2022年版がリリースされました。 製品としては、BIOVIACOSMOtherm、BIOVIA COSMOconf、BIOVIA COSMObase、 BIOVIA COSMOplex&perm、ならびにBIOVIA TURBOMOLEの5製品です。 当資料では、2022年版の新機能や改善された機能について紹介します。 ぜひご一読ください。 【掲載内容】 ■2022年版のトピックス ■融点・融解熱予測のRandom Forestモデル ■複数CPUコアを使用したBIOVIACOSMOthermの並列計算 ※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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【製薬向け】化合物の構造最適化に『Gaussian』

新薬設計を加速する、最先端の計算化学技術

製薬業界では、新薬開発のプロセスにおいて候補化合物の物性予測や反応経路の解析が求められます。特に化合物の構造と機能の関係を正確に理解することは、効率的な分子設計に不可欠です。不十分な計算や解析は、開発期間の長期化やコスト増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、新薬設計における研究開発を支援します。 【活用シーン】 ・候補化合物の構造最適化 ・反応経路の探索と解析 ・化合物の物性予測 【導入の効果】 ・新薬候補化合物の効率的なスクリーニング ・開発プロセスの迅速化 ・研究開発コストの削減

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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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【石油化学向け】反応経路探索とエネルギー解析『Gaussian』

プロセス最適化を支援する最先端の計算化学技術

石油化学分野では、化学反応の効率化や新規材料開発において精密な分子レベルでの理解が求められます。特に反応経路の特定や触媒設計、物性予測などは、プロセスの最適化に不可欠です。これらの課題に対し既存の手法では計算コストや精度に限界が生じることがあります。 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、これらの課題解決を支援します。 【活用シーン】 ・反応経路の探索とエネルギー解析 ・触媒設計における分子構造の最適化 ・新規材料の物性予測 ・反応条件のシミュレーション 【導入の効果】 ・プロセス開発の効率化 ・コスト削減に繋がる最適化 ・研究開発の加速

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【環境分野向け】化学計算ソフト『Gaussian』

環境分析における汚染物質の挙動を計算化学で解明

環境分野、特に汚染物質分析においては、物質の化学的挙動や環境中での拡散、分解プロセスを正確に理解することが求められます。これらのメカニズムを解明することは、汚染源の特定や効果的な対策立案に不可欠です。不十分な分析は環境への影響評価の誤りや、対策の効果の低下につながる可能性があります。 化学計算ソフト『Gaussian』は、最先端の電子状態計算技術により、これらの複雑な化学プロセスを詳細に解析し、環境問題解決に貢献します。 【活用シーン】 ・大気汚染物質の反応メカニズム解析 ・水質汚染物質の分解経路の予測 ・土壌汚染物質の吸着・脱着特性の評価 ・新規環境浄化技術の開発支援 【導入の効果】 ・汚染物質の挙動に関する科学的根拠の提供 ・環境影響評価の精度向上 ・効果的な汚染対策の立案支援 ・研究開発の効率化

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【自動車塗料開発向け】発色性・耐候性の予測に『Gaussian』

自動車塗料開発を支援する、最先端の電子状態計算プログラム

自動車業界における塗料開発では、耐久性、耐候性、意匠性といった多岐にわたる性能が求められます。特に新しい顔料や添加剤の特性評価、既存塗料の改良においては、分子レベルでの挙動解析や反応経路の理解が重要となります。これらの課題に対し化学構造の最適化や物性予測を行うことは、開発期間の短縮とコスト削減に不可欠です。 化学計算ソフト『Gaussian』は、これらの要求に応えるための高度な計算化学的手法を提供します。 【活用シーン】 ・新規顔料の電子状態計算による発色性・耐候性の予測 ・添加剤の分子設計と機能性評価 ・塗膜の劣化メカニズム解析 ・配合設計の最適化 【導入の効果】 ・開発サイクルの短縮 ・実験回数の削減によるコスト低減 ・塗料性能の向上 ・新たな機能性塗料の開発

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【エネルギー業界向け】新規電池材料の分子設計『Gaussian』

電池材料開発を加速する、最先端の電子状態計算・計算化学モデル。

エネルギー業界、特に電池材料の開発においては、材料の特性を正確に予測し性能向上に繋げることが求められます。新しい電池材料の設計や既存材料の改良には分子レベルでの挙動理解が不可欠であり、特に電極材料や電解質の安定性、イオン伝導性などの評価が重要となります。 化学計算ソフト『Gaussian』は最先端の手法と技術を提供し、研究開発を支援します。 【活用シーン】 ・新規電池材料の分子設計 ・電極材料の構造最適化 ・電解質のイオン伝導性解析 ・材料の安定性評価 【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 ・実験コストの削減 ・革新的な電池材料の開発促進

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【食品業界向け】新規香料成分の分子構造解析に『Gaussian』

香料設計を支援する最先端の電子状態計算技術

食品業界、特に香料設計においては、分子構造と香りの関係性を理解し、新たな香りを創出するための精密な計算が求められます。香りの質や持続性、安全性に関わる分子レベルでの挙動を把握することは、高品質な香料開発において重要です。 化学計算ソフト『Gaussian』は、こうしたニーズに応えるための最先端の手法と技術を提供します。 【活用シーン】 ・新規香料成分の分子構造解析 ・既存香料の物性予測 ・香料の安定性評価 ・香りのメカニズム解明 【導入の効果】 ・香料開発の効率化 ・新たな香りの発見 ・製品の品質向上 ・研究開発コストの削減

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