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【事例】MaterialsStudioのクマリンの光学特性計算

『Materials Studio』でのクマリンの光学特性計算シュミレーション事例紹介

『Materials Studio』を活用した【事例紹介】 ◇クマリン分子は桜の葉に代表される植物由来の芳香成分の一種です。 加えて、クマリン分子は光学的に活性であることも知られています。 モジュールの1つ「DMOL3」を活用する事により このような場合に光学特性を知る役に立ちます。 本事例では、クマリン分子の光学特性を真空中と水溶媒中それぞれにおいてシュミレートしました。 また、溶媒の考慮はCOSMO溶媒モデルを用いています。 【特長】 ■「マテリアルズインフォマティクス」にも最適 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト  業界分野を問わず、研究、開発、設計、製造に従事される方にご利用いただけます ■より効率よく、より簡単に、新規材料開発に役立ちます。 ■さまざまなタイプの材料に対応 ■一つのGUI画面上で、結晶構造の作成、計算条件設定、計算結果表示の  全てを行うことが可能 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 株式会社ウェーブフロント 営業部  MAIL: sales@wavefront.co.jp

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【事例】Materials Studio 有機分子の物性予測

【事例】Materials Studio 機械学習を有機分子に適用 マテリアル・インフォマティクスを有機分子の物性予測適用事例

◇Materials Studio マテリアル・インフォマティクス(MI)を有機分子の物性予測へ適用した事例 ・「Materials Studio」「Pipeline Pilot」ツールを活用して 有機分子の脂溶性と水溶性を推定する事例を紹介しましす。 【製品特長】 ■「マテリアルズインフォマティクス」にも最適 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト  業界分野を問わず、研究、開発、設計、製造に従事される方にご利用いただけます ■より効率よく、より簡単に、新規材料開発に役立ちます。 ■さまざまなタイプの材料に対応 ■一つのGUI画面上で、結晶構造の作成、計算条件設定、計算結果表示の  全てを行うことが可能 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 株式会社ウェーブフロント 営業部  MAIL: sales@wavefront.co.jp

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【事例】MaterialsStudioの電解液内の金属イオン凝集

『Materials Studio』での電解液内の金属イオンの凝集事例紹介

『Materials Studio』はバッテリー特性計算ができます【事例紹介】 ◇電解液内の金属イオンの凝集事例紹介 ・LiPF6/PC系電解液の凝集を調査するため、RDFの計算を行った ・RDFから、溶媒和シェルの大きさを調べることが出来る ・また、このモデルを使用してのイオン拡散係数や電荷輸送特性も計算できます 【製品特長】 ■「マテリアルズインフォマティクス」にも最適 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト  業界分野を問わず、研究、開発、設計、製造に従事される方にご利用いただけます ■より効率よく、より簡単に、新規材料開発に役立ちます。 ■さまざまなタイプの材料に対応 ■一つのGUI画面上で、結晶構造の作成、計算条件設定、計算結果表示の  全てを行うことが可能 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 株式会社ウェーブフロント 営業部  MAIL: sales@wavefront.co.jp

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【事例】MaterialsStudio充電放電 における電極膨張

『Materials Studio』はバッテリー特性計算ができます【事例紹介】 充電/放電における電極膨張事例をご案内します

◇充電 / 放電 における電極膨張事例紹介 ・こちらは、電極の体積を計算、プロットし、活物質の変化を見ています ・アノードは、Liインターカレーションによるグラファイト層間結合が弱まり、体積増加につながっていると思われる ・カソードでは、Liイオン減少とともに、体積は増加します 【製品特長】 ■「マテリアルズインフォマティクス」にも最適 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト  業界分野を問わず、研究、開発、設計、製造に従事される方にご利用いただけます ■より効率よく、より簡単に、新規材料開発に役立ちます。 ■さまざまなタイプの材料に対応 ■一つのGUI画面上で、結晶構造の作成、計算条件設定、計算結果表示の  全てを行うことが可能 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 株式会社ウェーブフロント 営業部  MAIL: sales@wavefront.co.jp

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【事例】MaterialsStudio 遷移状態探索

【事例】LST/QSTを使用した遷移状態探索をご案内します

◇LST/QSTを使用した遷移状態探索 事例紹介 ・化学反応のポテンシャルエネルギー面を探索するには、反応プロセスの各ステップに対する構造的エネルギー的運動的などの情報が必要です。 ・それらの情報の中で、特に遷移状態を見つけることは重要となっております。 ・本事例ではMaterials Studioにて、遷移状態探索の手法としてよく知られているLSTとQSTを使用することで解析をしております。 【製品特長】 ■「マテリアルズインフォマティクス」にも最適 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト  業界分野を問わず、研究、開発、設計、製造に従事される方にご利用いただけます ■より効率よく、より簡単に、新規材料開発に役立ちます。 ■さまざまなタイプの材料に対応 ■一つのGUI画面上で、結晶構造の作成、計算条件設定、計算結果表示の  全てを行うことが可能 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 株式会社ウェーブフロント 営業部  MAIL: sales@wavefront.co.jp

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【事例】MaterialsStudio半導体バンドギャップ計算

『Materials Studio』は半導体材料開発にも役立ちます 【事例】半導体GaAsのバンドギャップ計算 をご案内します

◇半導体GaAsのバンドギャップ計算事例紹介 ・半導体であるGaAsはトランジスタなどに使用され、電子移動度が高い特徴があります ・また、価電子帯と伝導帯の間のエネルギー準位をバンドギャップと呼ばれています ・バンドギャップを調べることで、電気伝導率や変換効率などの特性がわかります ・量子力学計算を用いると、材料として注目されている半導体の調査も可能です 【製品特長】 ■「マテリアルズインフォマティクス」にも最適 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト  業界分野を問わず、研究、開発、設計、製造に従事される方にご利用いただけます ■より効率よく、より簡単に、新規材料開発に役立ちます。 ■さまざまなタイプの材料に対応 ■一つのGUI画面上で、結晶構造の作成、計算条件設定、計算結果表示の  全てを行うことが可能 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 株式会社ウェーブフロント 営業部  MAIL: sales@wavefront.co.jp

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【事例】MaterialsStudio電解液の還元とSEI膜形成

『Materials Studio』はバッテリー特性計算ができます【事例紹介】

◇電解液の還元とSEI膜の形成事例紹介 ・SEI膜とは、電解液の分解物が電極表面で形成した膜を指します ・これは電極液の過剰分解を防ぐ、電極に取り込むイオンの調整などの役目を持ち、一方、SEI膜の増加は電気抵抗の増加などの、電池性能低下につながります ◆事例詳細 ・Li / Li2CO3 / EC モデルを作成 ・電極へのイオン過剰供給を防ぐ役目があるSEI膜の部分のエネルギー障壁が見て取れます ・Butler-Volmer方程式から求めた電荷移動係数αは約0.22であり、実験値と一致しております ・この報告は、バッテリー設計のボトムアップモデリングアプローチを可能しました 【製品特長】 ■「マテリアルズインフォマティクス」にも最適 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト  業界分野を問わず、研究、開発、設計、製造に従事される方にご利用いただけます ■より効率よく、より簡単に、新規材料開発に役立ちます。 ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい。 株式会社ウェーブフロント 営業部  MAIL: sales@wavefront.co.jp

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【事例紹介】Li-S電池用のグラフェン材料調査

『Materials Studio』はバッテリー特性計算ができます【事例紹介】 論文事例を紹介いたします

カソードには窒素と金属がドープされたグラフェンを使用することで、多硫化リチウム中間体に対する金属部分への吸着エネルギーを解析しています ◎計算モデル 『Materials Studio』量子力学計算でのDMol3モジュールを使用 ・構造のエネルギー計算を行うことで吸着エネルギーを求めました ・複数のポリスルフィドやグラフェン上の金属原子のパターンに対して同様の計算を行い比較することで、 ポリスルフィドの硫黄数と吸着エネルギーの関係性などを比較しました ◎求められた物性値の考察 ・様々なLi2Sn/AMのPDOSとエネルギーを示しました ・調査した各種金属のうちCr、Fe、Mn、Cuが使用された場合にはポリスルフィドとCo-N4/graphene間には強い相互作用があること、 ポリスルフィドの鎖長が短くなればより相互作用が強まることが観察されます 【製品特長】 ■「マテリアルズインフォマティクス(MI)」にも最適 ■材料開発を効率化するシュミレーションソフト ■より効率よく、より簡単に、新規材料開発に役立ちます ※詳しくはお気軽にお問い合わせ下さい

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【解析事例】ベーンポンプの過渡流動解析

ポンプ過渡流動特性シミュレーター PumpLinxの活用により、ベーンポンプ内の流動解析をスムーズに実施

PumpLinxは、様々な型式のポンプのメッシュテンプレートを有しています。解析対象のポンプ型式に応じたテンプレートを用いることで、通常ポンプの流体解析を行う上で多くの時間と労力を費やすメッシュ生成作業が、大幅に短縮・省力化できます。例えば、複雑な機構を持つ、ベーンポンプについても、3DCADデータをベースに、ベーン数等を設定することで、同ポンプの解析に最適なメッシュを自動で素早く生成します。加えて、統合GUIにより、メッシュの生成、解析条件の設定、計算実行、結果の表示などの操作を、一つの画面でスムーズに取り扱うことができ、解析をより容易かつ迅速に行うことが可能となります。また、内接ギアポンプを含め、多くの容積形ポンプでは、運転サイクル中にキャビテーションが発生する可能性があります。PumpLinxは、高精度なキャビテーションモデル、キャビテーションダメージモデルなどの採用により、キャビテーション解析を支援します。

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【解析事例】アキシャルピストンポンプの過渡流動解析

ポンプ過渡流動特性シミュレーター PumpLinxの活用により、アキシャルピストンポンプ内の流動解析をスムーズに実施

PumpLinxは、様々な型式のポンプのメッシュテンプレートを有しています。 解析対象のポンプ型式に応じたテンプレートを用いることで、通常ポンプの流体解析を行う上で多くの時間と労力を費やすメッシュ生成作業が、大幅に短縮・省力化できます。 例えば、複雑な機構を持つ、アキシャルピストンポンプについても、3DCADデータをベースに、シリンダ数等を設定することで、同ポンプの解析に最適なメッシュを自動で素早く生成します。 加えて、統合GUIにより、メッシュの生成、解析条件の設定、計算実行、結果の表示などの操作を、一つの画面でスムーズに取り扱うことができ、解析をより容易かつ迅速に行うことが可能となります。 また、アキシャルピストンポンプを含め、多くの容積形ポンプでは、運転サイクル中にキャビテーションが発生する可能性があります。 PumpLinxは、高精度なキャビテーションモデル、キャビテーションダメージモデルなどの採用により、キャビテーション解析を支援します。

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【解析事例】内接ギアポンプの過渡流動解析

ポンプ過渡流動特性シミュレーター PumpLinxの活用により、内接ギアポンプ内の流動解析をスムーズに実施

PumpLinxは、様々な型式のポンプのメッシュテンプレートを有しています。解析対象のポンプ型式に応じたテンプレートを用いることで、通常ポンプの流体解析を行う上で多くの時間と労力を費やすメッシュ生成作業が、大幅に短縮・省力化できます。例えば、複雑な機構を持つ、内接ギアポンプについても、3DCADデータをベースに、歯数等を設定することで、同ポンプの解析に最適なメッシュを自動で素早く生成します。加えて、統合GUIにより、メッシュの生成、解析条件の設定、計算実行、結果の表示などの操作を、一つの画面でスムーズに取り扱うことができ、解析をより容易かつ迅速に行うことが可能となります。また、内接ギアポンプを含め、多くの容積形ポンプでは、運転サイクル中にキャビテーションが発生する可能性があります。PumpLinxは、高精度なキャビテーションモデル、キャビテーションダメージモデルなどの採用により、キャビテーション解析を支援します。

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