構造解析ソフトのメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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更新日: 集計期間:2026年06月03日~2026年06月30日
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構造解析ソフトの製品一覧

1~30 件を表示 / 全 37 件

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【事例】肉厚を考慮したテーブル脚部の形状最適化

発生応力と部材の厚みを考慮しながら軽量化.形状最適化のテーブル脚部への適用例をご紹介.

ここでは、テーブル脚部に対して形状最適化を実施し、 Mises応力が任意の値を超えないように制限しながら体積を最小化します。 形状最適化ではMises応力または最大主応力をふまえた最適化をすることができます。また、 対称条件を付与することで、全体の1/4モデルを使用して解析をおこないます。 ※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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【事例】応力を考慮した形状最適化

「OPTISHAPE-TS」を使用!モデルの部位によって異なる応力制約を与えた最適化事例をご紹介

強度設計を行う上で応力は重要な指針となります。そして応力による 強度判定を行う場合には、最大値のみでなく部位によって評価する 判定応力値を変える必要があります。 そのような場合には、領域ごとに制約応力値を指定する事で 複数の評価点、全ての個所で応力を制約した最適形状を得る事が可能です。 今回は、モデルの部位によって異なる応力制約を与えた最適化事例を ご紹介します。 【掲載内容】 ■概要 ■解析モデル ■最適化条件 ■結果 ■考察 ※事例の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【構造解析事例】鍛造解析

"MPP版LS-DYNA"では、メッシュの粗密を考慮したリメッシュ機能が利用可能!

鍛造解析のような大変形を伴う計算では、計算途中でメッシュを作り直す 作業(リメッシュ)が有効です。 LS-DYNAの通常のリメッシュ機能では、変形の大きな箇所、小さな箇所に 関係なくリメッシュ対象部品は一様にリメッシュされるため、要素数が 膨大となりやすく、計算時間が長くなる恐れがあります。 一方「MPP版LS-DYNA」では、メッシュの粗密を考慮したリメッシュ機能が 利用可能。大変形を伴う計算を効率良く進めることができます。 【MPP版LS-DYNAの特長】 ■メッシュの粗密を考慮したリメッシュ機能が利用可能 ■大変形を伴う計算を効率良く進めることが可能 ※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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【AIFEM】タービンロータのモーダル解析と静解析

AIFEM内のメッシュ作成ツールにてメッシュモデルを作成!ソフトウェアの有効性を示す結果に

このケースでは、構造解析ソフトウェアAIFEMを用いた タービンロータのモーダル解析と静解析について紹介します。 AIFEMによる解析結果は参考データ(某商用ソフトウェア)との 比較により、ソフトウェアの有効性を示す結果となりました。 解析の対象となるモデルは、ハブ、シュラウド、ブレード7枚で 構成されたタービンロータになります。 形状データは.stp形式のものが使用されており、AIFEM内の メッシュ作成ツールにてメッシュモデルが作成されました。 ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  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。

  • 【AIFEM】タービンロータのモーダル解析と静解析2.png
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【事例】有限被覆法(FCM)による変位・温度の精度検証

ボクセル解析の問題点と、その解決方法として、FCMを適用した事例をご紹介します!

静応力解析の変位解、あるいは定常熱伝導解析の温度解は、形状さえ 表現できていれば誤差が生まれることはほとんどありませんが、 誤差が大きくなる問題もあります。 元の形状とボクセルのピッチが合わない場合、形状に差異が生じます。 そのため、精度を良く解析するためにはメッシュを細分化しなければならず、 モデル規模が大きくなってしまいます。 ここではその解決方法として、FCMを適用した事例をご紹介します。 【掲載内容】 ■概要 ・ボクセル解析の問題点 ■解析モデル ・境界条件 ■解析結果 ・静応力解析/定常熱伝導解析 ※事例の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【事例】電子基板のソリ解析 

『VOXELCON』はCT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、構造解析ソフトウェアです。

VOXELCONでは定常熱伝導解析結果の温度分布を温度荷重として熱応力解析を行う、 定常熱伝導と熱応力の弱連成解析を簡単に行うことができます。 ここではその一例として、簡単なモデルを用いた電子基板のソリ解析をご紹介します。 ※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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『Cervenka』

Cervenkaで実現!高精度コンクリート構造解析

Cervenkaは、コンクリートや鉄筋コンクリート、組積造の材料モデルにおいて研究と実績を積み重ね、 優れた解析ソフトウェアを提供しています。 複雑な非線形解析や耐震設計、サービスライフの評価まで、 専門領域に特化した高水準の機能を備えている点が特長です。 【機能】 ■非線形材料モデルによる詳細な解析を実施。 ■荷重条件下のひび割れ挙動をシミュレート。 ■耐荷力の総合評価を行う。 ■高性能ソルバーで大規模解析を高速化。 ■ユーザーインターフェースで操作性を向上。 ■DXFなど標準形式でデータ入出力を実現。 ※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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CAE:塑性域の材料物性設定

塑性域を1本の直線で近似する!「2直線近似」と呼ばれる手法を使って計算時間を短くします

樹脂の多くは弾性領域と塑性領域の物性を有しています。 弾性領域では応力を除してもひずみが0に戻るので線形な挙動になりますが、 塑性領域では応力を除してもひずみは0にならないので非線形な挙動に なります。 構造解析で非線形領域の計算を行うためには材料物性の入力が必要ですが、 非線形領域の物性を入力するには応力ポイントごとにひずみ量を入力する 必要があり、大変です。また、計算時間も長くなってしまいます。 そこで、材料物性の入力を簡素化するために、「2直線近似」と呼ばれる手法を 使って計算時間を短くします。 これは、降伏点から破断点までの樹脂の物性を1本の直線(接線係数)に 置き換えてしまうやり方です。 要素数が多く、計算規模の大きいモデルでざっくりと設計値を確認するには うってつけの方法と言えます。 ※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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【事例】バイオエンジニアリングでのモデル作成や構造解析

『VOXELCON』はCT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、構造解析ソフトウェアです。

バイオエンジニアリング分野においては、設計データが存在しないため、 実物を計測して解析モデルを作成する必要があります。 VOXELCONがサポートするイメージベース解析を用いれば、 実物をCTスキャンした画像からモデリングを行うことができるため、 人的誤差を排除した忠実なモデル化ができるうえ、 モデリングの手間を大幅に削減することができます。 ※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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【事例:射出成形】そり対策とロバスト設計も考慮したゲート位置探索

3D TIMONと連携し、そり対策とロバスト性を両立させた設計案を探索します。

ロバスト性は、環境や状況の変化に対する強さ(バラツキの小ささ)を表し、 実際の生産において歩留りに影響する重要な評価指針です。 『AMDESS』は近似モデルに仮想的なバラツキを与え、このロバスト性を 評価することができます。 ここでは、「AMDESS」と「3D TIMON」を連携させ、通常の最適化後、 ロバスト性を評価したゲート位置最適化の事例を紹介します。 【掲載内容】 ■概要 ■解析モデル ■最適化条件 ■最適化結果 ■バラツキ評価 ■考察 ※事例の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

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【事例】多孔質体の等価浸透係数およびミクロ流速分布

『VOXELCON』はCT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、構造解析ソフトウェアです。

複合材料や多孔質材料などの利用増加にともない、 これらのミクロ構造の特性を評価することの重要性が高まっています。 本例題では、VOXELCONの均質化法によるミクロ構造の流れ特性の評価の例として、 多孔質体の等価浸透係数とミクロ流速分布の算出を紹介します。 ※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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【事例】サンドイッチ構造板の等価剛性算出

『VOXELCON』はCT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、構造解析ソフトウェアです。

コア材を表面板で挟みこんで一体構造とするサンドイッチ構造は、 軽量で大きな曲げ剛性が得られる構造として、さまざまな分野で幅広く用いられています。 しかし、コア部が単一材でなく、複数の材料から構成されているような場合など、 サンドイッチ構造板としての等価物性は、単純な積層理論からは求めることができません。 本例題では、VOXELCONの均質化解析機能を用いて、複合材からなるコア部の等価物性値を算出し、 その得られた物性値を用いた簡略化モデルによって、サンドイッチ構造の曲げ解析を行う例を紹介します。 ※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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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。

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【事例】複雑な形状モデルの解析 ~ 人的コストの削減 ~

『VOXELCON』はCT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、構造解析ソフトウェアです。

設計データとして作成された詳細なCADモデルから、メッシュ分割して解析モデルを作成する際に、 以下のような問題点が挙げられます。 ・要素数が膨大になる.⇒ 計算コストがかかる ・メッシュ分割が困難で経験者のコツやテクニックが必要 また解析結果がメッシュ分割に依存する ・場合によっては、自動要素分割できない かといって、形状を簡略化したもので解析しようとしても・・・ ・簡略化の手間がかかる ・簡略化による解析精度への影響評価が面倒である これらの問題点は、VOXELCON のボクセルメッシュ生成技術 によって解決できます。 複雑な形状でさえも簡単に解析モデルにすることができますので、解析にかかる人的工数を削減できます。 ※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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【事例】大規模なモデルのトポロジー最適化

『VOXELCON』はCT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、構造解析ソフトウェアです。

VOXELCONにはレベルセット法によるトポロジー最適化が搭載されています。 このトポロジー最適化では、目標体積を設定し、 その体積制約下で剛性が最大(荷重点変位が最小)となるような形状を求めます。 構造最適化では構造解析が繰り返し行われるため、計算時間が非常に長くなります。 また、ボクセルに特化した構造解析は、並列化効率が良い事やメモリ消費量が少ない事が特長であるため、 規模の大きな問題にも現実的な時間で解析することができます。 トポロジー最適化機能はGPUによる並列実行も可能なので、計算時間も併せてご紹介します。 ※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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【事例】リバースエンジニアリングによるクランクシャフトの応力解析

『VOXELCON』はCT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、構造解析ソフトウェアです。

CT画像からモデル作成と構造解析 製品(現物)の形状を測定して直接解析に用いる、リバースエンジニアリングの例をご紹介します。 一般的に、X線CTスキャン画像から解析用のモデルを作成するには、 抽出したサーフェスからCADモデルを起こすという、非常に手間のかかる作業を要します。 しかし、VOXELCONでは、X線CTスキャナの画像データから直接サーフェスモデルを作成し、 サーフェスモデル上にダイレクトに境界条件を付与してそのままボクセル解析ができますので、 リバースエンジニアリングにかかる工数を大幅に削減することができます。 ここでは、人工的に作成した断層画像をX線CTスキャナの断層画像に見立て、 画像からモデルを作成して静応力解析を行う例をご紹介します。 ※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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【事例】現物データを用いた マクロ物性値の評価  

『VOXELCON』はCT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、構造解析ソフトウェアです。

材料設計において、セラミックスや発泡金属といった多孔質材料や、 FRPに代表される複合材料などのマクロ的な機械的性質を調べることは、非常に重要です。 実際のサンプルがある場合、一般的には実験によってそれらを計測することも可能ですが、 材料の性質やサンプルの状態によっては、必ずしも実験が容易でない場合もあります。 ここでは、実際のサンプルをマイクロX線CTスキャナでスキャンして得られる断層画像から、 VOXELCONのイメージベースモデリング機能と均質化解析機能を利用して、 サンプルのマクロ物性値を解析により算出する例をご紹介します。 注)多孔質材料や複合材料を構成している元の材料の物性値は、事前に得られているものとします。 ※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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非線形構造解析ソフトウェア『Ansys LS-DYNA』

200種類を超える豊富な材料物性モデルを保有!さまざまな材料を設定することが可能

『Ansys LS-DYNA』は衝突・落下問題、塑性加工問題、熱および流体との連成問題 などの非線形現象を精度よく解析する汎用構造解析ソフトウェアです。 製品設計や強度評価のための実用的な機能を数多く装備。幅広い産業分野、 目的に応じた汎用性を有しています。 開発・設計・試作・製造など生産現場のさまざまなフェーズで期間短縮、 コスト削減、品質保証に役立てられています。 【特長】 ■世界中の多くの企業や研究機関において導入・使用実績がある ■構造解析から熱・流体との連成解析までをひとつのソフトウェアでカバー ■スケーラブルな領域分割型並列計算機能(SMP/MPP)を搭載 ■専用のプリポストプロセッサ(LS-PREPOST)が標準でバンドルされている ■主要なプリボストプロセッサがLS-DYNAの入出力データをサポート ※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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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。

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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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【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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【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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【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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【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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【電池材料研究向け】構造解析に『CrystalDiffract』

リートベルト法で電池材料の構造を解析「CrystalDiffract」

エネルギー分野、特に電池の研究開発においては、材料の構造解析が性能向上に不可欠です。CrystalMakerでリチウム遷移金属酸化物、リン酸鉄リチウム、固体電解質などの電池材料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、相同定・格子定数変化・充放電に伴う構造変化の評価が可能です。電池性能向上や新材料開発に活用できます。 【活用シーン】 ・電池材料の結晶構造解析 ・電極材料の相分析 ・電解質の構造評価 【導入の効果】 ・材料の構造と性能の関係性の解明 ・電池性能の向上に貢献 ・研究開発の効率化

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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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【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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【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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【化学反応向け】迅速な構造解析『CrystalDiffract』

リートベルト法で化学反応データを精密化

CrystalMakerで反応生成物や触媒、中間体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、反応進行度の追跡、生成相の同定、結晶化度の評価が可能です。合成プロセスの最適化や触媒開発、反応機構の解明に活用できます。 【活用シーン】 ・反応生成物の同定 ・反応条件の最適化 ・触媒反応の研究 ・新材料の開発 【導入の効果】 ・迅速な構造解析による研究時間の短縮 ・正確な構造情報の取得による研究の質の向上 ・多様な試料への対応 ・研究成果の効率的な発表

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