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
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基本情報
【特長】 ・CrystalMaker との連携による動的な回折パターン生成 ・X線、中性子、TEM 回折パターンのシミュレーション ・逆格子表示、プリセッション法、ラウエパターンなど、幅広い実験形態に対応 ・高解像度の回折パターン表示と、観測パターンとの重ね合わせによる特徴づけ ・自動指数付けを容易にするグリッドツール 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/singlecrystal/support/
価格情報
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納期
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 CrystalMaker、CrystalDiffract 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。











