{"product_id":"785-2","title":"LAMMPSによる分子動力学シミュレーション","description":"\u003ch3\u003e「材料研究、解析を加速する、LAMMPS実践ガイド」\u003c\/h3\u003e\n\u003ch1 style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cstrong\u003eLAMMPS\u003c\/strong\u003e\u003c\/h1\u003e\n\u003ch3 style=\"text-align: center;\"\u003eによる\u003cbr\u003e\n\u003c\/h3\u003e\n\u003ch2 style=\"text-align: center;\"\u003e\u003cstrong\u003e分子動力学シミュレーション\u003c\/strong\u003e\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e著　者\u003c\/strong\u003e　日野　理\u003cbr\u003e　　　　（株式会社クロスアビリティ　リサーチフェロー）\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e出版社\u003c\/strong\u003e　化学工業日報社\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eサイズ\u003c\/strong\u003e　B5判　420頁\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e定　価\u003c\/strong\u003e　8,800円（本体8,000円＋税10％）送料別\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003e発行日\u003c\/strong\u003e　2026年2月17日\u003cbr\u003e\u003cstrong\u003eISBN      \u003c\/strong\u003e978-4-87326-785-2　C3058\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv style=\"padding: 10px; margin-bottom: 10px; border: 1px solid #333333; border-radius: 10px; background-color: #eeeeee;\"\u003e\n\u003cdiv data-mce-fragment=\"1\"\u003e　分子動力学シミュレーションを始めたい、体験したい方のために、【LAMMPS】を使った実践的なステップをわかりやすくまとめた入門書です。LAMMPSは無機材料や固体、さらには非平衡状態の解析まで幅広く対応できる強力なツールであり、本書ではその魅力と使いこなし方を、基礎から丁寧に紹介しています。\u003cbr\u003e　熱力学・統計力学の基本解説（第１章）にはじまり、Linux上での計算環境づくり（第２章）、実際の計算課題に取り組みながら学ぶLAMMPSの操作と解析手法（第３章）、さらにWinmostarを活用した効率的なワークフロー（第４章）までを一冊にまとめ、また多様な例題を通じて、シミュレーションを始められる実用的な内容です。\u003cbr\u003e　MDを学びたい方、研究でLAMMPSを使いたい実務者に向けて、最初の一歩を力強く後押しする一冊です。\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e［目　　次］\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e第０章　いくつかの留意事項\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e第１章　分子動力学の基礎\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e　1.1　熱力学\u003cbr\u003e　　1.1.1　気体の状態方程式\u003cbr\u003e　　1.1.2　熱力学の第１法則と第２法則\u003cbr\u003e　　1.1.3　熱力学関数\u003cbr\u003e　　1.1.4　単成分系の相平衡\u003cbr\u003e　　1.1.5　溶液の浸透圧\u003cbr\u003e　　1.1.6　分配係数\u003cbr\u003e　　1.1.7　ゴムの熱力学\u003cbr\u003e　1.2　統計力学\u003cbr\u003e　　1.2.1　統計力学の基本概念\u003cbr\u003e　　1.2.2　統計力学と熱力学の関係\u003cbr\u003e　　1.2.3　古典統計力学における微視的状態の表し方\u003cbr\u003e　　1.2.4　ミクロカノニカル分布の方法\u003cbr\u003e　　1.2.5　カノニカル分布の方法\u003cbr\u003e　　1.2.6　非平衡統計力学の基礎\u003cbr\u003e　　1.2.7　線形応答理論\u003cbr\u003e　　1.2.8　揺動散逸関係式\u003cbr\u003e　　　　　　補足：第２種揺動散逸関係式の一般化\u003cbr\u003e　　1.2.9　化学ポテンシャル計算法\u003cbr\u003e　　　　　　補足：等温・等圧分布への拡張\u003cbr\u003e　　1.2.10　格子モデル\u003cbr\u003e　　　　　　格子モデルによる溶液理論（溶液の格子理論）\u003cbr\u003e　　　　　　格子モデルによる高分子理論（フローリー・ハギンズ\u003cbr\u003e　　　　　　理論）\u003cbr\u003e　　1.2.11　ゴムの統計力学\u003cbr\u003e　　　　　　孤立高分子の統計力学\u003cbr\u003e　　　　　　架橋ゴムの統計力学\u003cbr\u003e　1.3　分子動力学\u003cbr\u003e　　1.3.1　分子動力学の『導出』\u003cbr\u003e　　1.3.2　代表的な力場\u003cbr\u003e　　　　　　結合ポテンシャル\u003cbr\u003e　　　　　　角度ポテンシャル\u003cbr\u003e　　　　　　２面角ポテンシャル\u003cbr\u003e　　　　　　クーロンポテンシャル\u003cbr\u003e　　　　　　ファン・デル・ワールスポテンシャル\u003cbr\u003e　　　　　　水分子の力場\u003cbr\u003e　　　　　　カットオフ\u003cbr\u003e　　　　　　Tersoffポテンシャル\u003cbr\u003e　　1.3.3　圧力と温度を制御した分子動力学シミュレーション\u003cbr\u003e　　　　　　圧力を制御する方法\u003cbr\u003e　　　　　　温度を制御する方法\u003cbr\u003e　　　　　　圧力と温度を制御する方法\u003cbr\u003e　　1.3.4　分子動力学で使用される計算技術\u003cbr\u003e　　　　　　周期境界条件\u003cbr\u003e　　　　　　時間積分法\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e第２章　LAMMPS実行環境の構築\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e　2.1　よく使うLinuxコマンド\u003cbr\u003e　2.2　LAMMPSのビルド\u003cbr\u003e　　2.2.1　LAMMPSソースファイルの入手と展開\u003cbr\u003e　　2.2.2　LAMMPSのビルドと計算実行の準備\u003cbr\u003e　　2.2.3　動作確認の計算\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e第３章　LAMMPSによる分子動力学シミュレーション\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e　3.1　LAMMPSの入力スクリプト\u003cbr\u003e　　3.1.1　初期設定\u003cbr\u003e　　3.1.2　システム（系）定義\u003cbr\u003e　　3.1.3　シミュレーション設定\u003cbr\u003e　　3.1.4　シミュレーション実行\u003cbr\u003e　3.2　アルゴン気体の分子動力学シミュレーション\u003cbr\u003e　　3.2.1　Step1（アルゴン気体の平衡物性の計算）\u003cbr\u003e　　3.2.2　Step2（シャルルの法則の確認）\u003cbr\u003e　　3.2.3　Step3（ボイルの法則の確認）\u003cbr\u003e　　3.2.4　Step4（断熱過程のシミュレーション）\u003cbr\u003e　3.3　分子動力学による飽和蒸気圧計算\u003cbr\u003e　　3.3.1　飽和蒸気圧の計算式\u003cbr\u003e　　3.3.2　Step1（液体水モデル生成とその平衡化計算）\u003cbr\u003e　　3.3.3　Step2（水の飽和蒸気圧計算）\u003cbr\u003e　3.4　分子動力学によるヘンリー定数計算\u003cbr\u003e　　3.4.1　ヘンリー定数の計算式\u003cbr\u003e　　3.4.2　Step1（液体水モデル生成とその平衡化計算）\u003cbr\u003e　　3.4.3　Step2（二酸化炭素のヘンリー定数計算）\u003cbr\u003e　3.5　分子動力学による分配係数計算\u003cbr\u003e　　3.5.1　分配係数の計算式\u003cbr\u003e　　3.5.2　Step1（ベンゼンの希薄水溶液における過剰化学ポテン\u003cbr\u003e　　　　　　　　シャル計算）\u003cbr\u003e　　3.5.3　Step2（オクタノールモデル作成とその平衡化計算）\u003cbr\u003e　　3.5.4　Step3（ベンゼンの希薄オクタノール溶液における過剰\u003cbr\u003e　　　　　　　　化学ポテンシャル計算）\u003cbr\u003e　　3.5.5　Step4（ベンゼンのオクタノール／水分配係数計算）\u003cbr\u003e　3.6　分子動力学による誘電率計算\u003cbr\u003e　　3.6.1　誘電率の計算式\u003cbr\u003e　　3.6.2　Step1（水の平衡化計算）\u003cbr\u003e　　3.6.3　Step2（水の誘電率計算）\u003cbr\u003e　　3.6.4　Step3（水の誘電率計算－分子振動を許す場合）\u003cbr\u003e　　3.6.5　マルチタウ相関法\u003cbr\u003e　　3.6.6　線形応答理論の適用に関する注意\u003cbr\u003e　3.7　粗視化分子動力学による高分子物質の粘弾性計算\u003cbr\u003e　　3.7.1　粘弾性の計算式\u003cbr\u003e　　3.7.2　Step1（ビーズスプリングモデル作成とその平衡化）\u003cbr\u003e　　3.7.3　Step2（ビーズスプリングモデルによる応力緩和および\u003cbr\u003e　　　　　　　　粘弾性計算）\u003cbr\u003e　3.8　粗視化分子動力学による溶液の浸透圧計算\u003cbr\u003e　　3.8.1　Step1（浸透圧計算モデル作成とその平衡化）\u003cbr\u003e　　3.8.2　Step2（浸透シミュレーションと浸透圧計算）\u003cbr\u003e　　3.8.3　Step3（浸透圧計算を用いた相互作用パラメータの決定）\u003cbr\u003e　3.9　粗視化分子動力学によるゴムの力学物性計算\u003cbr\u003e　　3.9.1　連続体の弾性理論\u003cbr\u003e　　3.9.2　Step1（理想ゴムモデルの平衡化）\u003cbr\u003e　　3.9.3　Step2（理想ゴムモデルの力学物性計算）\u003cbr\u003e　　3.9.4　Step3（理想ゴムモデルの粘弾性計算） \u003cbr\u003e　　3.9.5　Step4（架橋ゴムモデルの力学物性計算）\u003cbr\u003e　　3.9.6　Step5（架橋ゴムモデルの粘弾性計算）\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003e第４章　Winmostarを利用したLAMMPSによる分子動力学シミュレーション\u003c\/strong\u003e\u003cbr\u003e　4.1　WinmostarチュートリアルLAMMPS基礎編\u003cbr\u003e　　4.1.1　THF分子モデリング\u003cbr\u003e　　4.1.2　THF液体モデル作成\u003cbr\u003e　　4.1.3　力場の割り当て\u003cbr\u003e　　4.1.4　エネルギー最小化，NVT平衡化およびNPT平衡化\u003cbr\u003e　　4.1.5　本計算（THF液体のMDシミュレーション）\u003cbr\u003e　4.2　Winmostarを利用した水の誘電率計算\u003cbr\u003e　　4.2.1　液体水モデル作成\u003cbr\u003e　　4.2.2　力場の割り当て\u003cbr\u003e　　4.2.3　エネルギー最小化，NVT平衡化，NPT平衡化および\u003cbr\u003e　　　　　本計算\u003cbr\u003e　　4.2.4　結果解析\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e索引\u003cbr\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"化学工業日報","offers":[{"title":"Default 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