分子構造解析ソフト
分子構造解析ソフト
BIOVIA Materials Studio Reflex は、結晶構造に基づいて X 線、中性子、電子の粉末回折パターンをシミュレートします。
- 企業:ダッソー・システムズ株式会社
- 価格:応相談
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分子構造解析ソフト
BIOVIA Materials Studio Reflex は、結晶構造に基づいて X 線、中性子、電子の粉末回折パターンをシミュレートします。
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。
化合物分子構造解析ソフト
BIOVIA Materials Studio Polymorph Predictor を使用すると、化合物の分子構造から直接その結晶多形を予測できます。
有機/無機分子、分子性結晶、共有結合結晶、固体金属などの電子構造や物性について「DFT」を使用したシミュレーションを行います!
DMol3は密度汎関数理論(DFT)に基づく非常にユニークな第一原理量子力学計算プログラムです。 その高速性と高い精度、信頼性により化学・製薬企業のみならず、 固体材料科学の分野の研究においても高く評価され、活用されています。 有機/無機分子、分子性結晶、共有結合結晶、固体金属、またそれらの表面周期モデルにおける 電子構造や物性について、DFT を使用したシミュレーションを行います。 【特長】 ■有機/無機分子などの電子構造や物性について「DFT」を使用したシミュレーションが可能 ※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ください。
M粉末解析データベース検索/Reitvelt解析を行えるソフトウェアです!
Match!は粉末回折データを使う相解析ソフトウエアです。存在する相をを識別するために、サンプルの回折パターンをレファレンスパターンを含むデータベースと比較します。サンプルについての既知の乗法(既知の相、元素、密度など)も加えることができます。定性分析に加え、直接導出法(虎谷先生)、RIR、Rietveld、DOC、内部標準法を使って、定量分析も実行できます。レファレンスデータベースとして、ICDDのPDFデータベース(別途有料)の、フリーのCODデータベース(標準装備)、ユーザーの回折パターン、結晶構造データを使用できます。 バックグラウンドでFullProf(J. Rodriguez-Carvajalの)を使って実行される計算でMatch!からRietveld精密化とパターン分解を簡単に設定して実行できます。Match!は完全な自動操作から“エキスパート”モードまで(ユーザー設定により)でRietveld精密化へのわかりやすい導入を提供します。
結晶や分子構造を最も効果的に可視化する結晶学におけるソフトウェア
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
リートベルト法で粉末回折データを精密化
材料科学分野において、物質の同定は、新材料開発や品質管理において重要な課題です。CrystalMakerで金属・セラミックス・鉱物などの結晶構造を可視化・モデル化し、CrystalDiffractで粉末X線・中性子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・定量分析・格子定数の精密評価が可能です。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】 ・新材料の研究開発における結晶構造の同定 ・品質管理における異物混入の検出 ・多相混合物の組成分析 【導入の効果】 ・高精度な結晶構造解析による物質同定の迅速化 ・専門知識がなくても、容易にデータ解析が可能 ・多相混合物の各成分の定量分析 □詳しくはヒューリンクスのページへ□ https://www.hulinks.co.jp/software/crystaldiffract/ □リートベルト法による粉末回析データの精密化□ (ヒューリンクスのページへ) https://www.hulinks.co.jp/software/crystaldiffract/support/xrd/
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 □詳しくはヒューリンクスのページへ□ https://www.hulinks.co.jp/software/crystaldiffract/ □リートベルト法による粉末回析データの精密化□ (ヒューリンクスのページへ) https://www.hulinks.co.jp/software/crystaldiffract/support/xrd/
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
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
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
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