分子構造解析ソフト
分子構造解析ソフト
BIOVIA Materials Studio Gaussian(R)Interface を使用すると、ハートリーフォック法、密度汎関数理論 (DFT)、および MP2、CCSD、G3 などの洗練された手法を含む Gaussian の幅広い ab initioモデリング手法に、BIOVIA Materials Studio のグラフィカルインタフェースからアクセスできるようになります。
- 企業:ダッソー・システムズ株式会社
- 価格:応相談
1~8 件を表示 / 全 8 件
分子構造解析ソフト
BIOVIA Materials Studio Gaussian(R)Interface を使用すると、ハートリーフォック法、密度汎関数理論 (DFT)、および MP2、CCSD、G3 などの洗練された手法を含む Gaussian の幅広い ab initioモデリング手法に、BIOVIA Materials Studio のグラフィカルインタフェースからアクセスできるようになります。
脂質の質量分析データを用いたリピドミクス向けソフトウェアツール
LC-、MALDI-、ESI-、プリカーサーイオンスキャン、ニュートラルロススキャンなどのMSデータから脂質種をハイスループットに同定および定量できます。Triple Quad、qTOF、TOF、QqTOF、イオンモビリティ、 ITMSのシステムなど、主要な質量分析メーカーのデータタイプをすべてサポートしており、ディスカバリーリピドミクスとターゲットリピドミクスの研究のための完全なソリューションを提供することを目指しています。
構造強度に関する設計開発の課題および品証問題を解決いたします
・変形解析 ・応力解析 ・接触解析 ・材料塑性解析 ・大規模アセンブリー解析 ・クリープ解析 ・座屈解析 (座屈固有値、非線形座屈) ・振動解析 (固有振動、周波数or時刻歴応答、 ランダム応答) ・走行解析 ・衝突解析 (落下、転倒、走行衝突、圧縮崩壊) ・破壊解析 (延性破壊、脆性破壊) ・塑性加工解析 (プレス、ベンド、ストレッチ、ハイドロ) ・流体構造連成解析 (スロッシング、流体衝撃) ・溶接解析 (工程再現、固有ひずみ法) ・機構解析 ・熱伝導解析 (定常、非定常、輻射) ・亀裂進展解析 (J値、K値)
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
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
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
CrystalMaker と連携し、電池材料の構造解析を加速
電池研究の分野では、新材料の開発や既存材料の性能向上を目指し、材料の構造を詳細に理解することが重要です。CrystalMakerで電極材料(リチウム遷移金属酸化物等)の結晶構造を可視化し、SingleCrystalで充放電に伴う構造変化の理論回折パターンをシミュレーションすることで、実測データと比較して相転移や格子定数変化を追跡できます。電池性能評価に有効です。 【活用シーン】 ・電池材料の結晶構造解析 ・充放電に伴う構造変化の追跡 ・電極材料の回折パターン解析 【導入の効果】 ・材料の構造理解を深め、研究の効率化 ・新材料開発の加速 ・電池性能向上への貢献
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