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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基本情報
【特長】 ・結晶構造の動的な操作とアニメーション作成 ・エネルギーモデリングによる構造の最適化と物性予測 ・分子構造のモデリングと振動モード計算 ・分野別構造ライブラリによる迅速な構造参照 ・粉末X線回折パターンのシミュレーション サポート情報はヒューリンンクスのサイトへ https://www.hulinks.co.jp/software/crystalmaker/support/
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用途/実績例
結晶構造の可視化・解析:原子配置、結合状態、多面体構造を3Dで直感的に表示し、構造の理解や論文・プレゼン用図版の作成に活用 新規材料の構造モデリング:スーパーセル生成や原子置換により、合金・ドープ材料・欠陥構造などの仮想モデルを構築 界面・表面構造の設計: 異種材料の界面や薄膜構造をモデル化し、接合・積層材料の研究に活用 第一原理計算の前処理・後処理: CASTEPなどのDFTコードへの入力構造作成や、計算結果の電子密度・構造変化の可視化に使用 CrystalDiffract, SingleCrystal との連携による回折パターンのシミュレーション:X線・電子線・中性子回折のパターンを計算し、実験データとの比較・同定に利用
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変化の激しい世界にあっても、創業以来ヒューリンクスの理念は変わりません。 人間のすばらしさは思考し、創造できること、そして新たな明日を切り拓いて 行けること。 人間の持つこの優れた能力 — 知的創造 — を支援する製品、また、より快適な 環境を提供すると共に生産性を向上させる、そんな選りすぐりのソリューション を提供する事により私達は社会に貢献したいと考えています。






