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通知文章2016/06/30

在东北大学片平校区设立“AIST-东北大学数学先进材料建模开放创新实验室”(MathAM-OIL)
-旨在通过阐明结构、功能和过程之间的相关原理来加速材料开发-

国立先进产业技术研究院[董事长:中钵良二](以下简称“AIST”)成立于2016年6月30日“AIST-东北大学先进材料数学开放创新实验室;MathAM-OIL”与国立大学法人东北大学[校长里见进](以下简称“东北大学”)共同成立。产业技术研究院开放创新实验室 (OIL)AIMR是与日本东北大学原子分子材料高级研究所[所长:小谷元子](以下简称“AIMR”)合作,按照产业技术研究院第四次中长期计划(2015-2031财年)的“桥梁建设”而成立的新研究机构。离散几何分析)系统化材料建模研究技术,并阐明材料结构、功能和过程之间的相关原理,来加速材料开发。

构成产品的材料结构变得越来越复杂,产品开发周期也越来越长。因此,需要大幅提高关键功能材料的性能,并通过具有新功能的差异化产品来创造新的产业和市场。此外,虽然功能材料的个别市场较小,但它们可以在每个市场中获得较高的份额,而为了让日本原产材料占领市场,加速其进入市场的技术变得很重要。该OIL正在研究的技术通过融合数学科学和计算材料科学来阐明材料的结构、功能和过程之间的相关原理,预计将加速超先进材料的设计,并成为促进日本材料和设备发展的基础技术。

8042_8116功能材料计算设计研究中心(CD-FMat) 在[研究中心主任浅井义宏]的领导下,我们通过与材料制造商、设备制造商、大学等的联合体和联合研究,在功能材料的产业化方面取得了许多成果。

AIST 和东北大学将在东北大学片平校区建立一个新的 AIST 基地 MathAM-OIL,结合各自的种子技术,合作进行研究和开发,旨在阐明材料结构、功能和过程之间的相关原理。以此推进研发、产业化和实际应用,加快功能材料的发展。

AIST/东北大学数学先进材料建模开放创新实验室插图
AIST/东北大学数学先进材料建模开放创新实验室

MathAM-OIL 进行的主要研究

○ 通过数学和计算材料科学的融合创造先进材料的研究和开发

利用离散几何分析的结构提取技术、利用第一原理/分子动力学方法的反应路径设计技术、无序结构中有序结构的提取技术等数学材料信息学将成为推动超先进材料设计的坚强支柱。具体来说,我们的目标是通过利用数学科学将有序系统建立的开发方案扩展到无序系统,并开发和提供对多种材料有效的通用方法,从而显着提高功能材料(例如下一代电子材料和电池材料)的应用范围。此外,通过利用几何方法和计算科学方法将材料创造相关技术系统化,阐明材料结构、功能和过程之间的相关原理,建立简化和加速功能材料开发的基础技术,并以前所未有的理念开发高附加值材料,从而创造新产业。

开幕式

2016 年 6 月 30 日星期四,我们在东北大学片平校区举行了“AIST-东北大学数学先进材料建模开放创新实验室”(MathAM-OIL) 的揭牌仪式。

中钵校长致辞并说明成立目的后,东北大学校长里见进致辞,来自经济产业省、文部科学省、学术界、产业界的嘉宾致贺词,随后里见校长与中钵校长举行了签字仪式。

然后,在业界对两个实验室备受期待的讲座之后,担任研究顾问的东北大学原子分子材料科学研究所所长小谷素子和担任实验室主任的日本产业技术研究院高级研究员中西刚对MathAM-OIL的研究方向进行了说明。

开幕式非常成功,众多相关人士出席,足见他们对实验室的厚望。

 

签约仪式合影
签约仪式
  纪念照片
纪念照


 

术语解释

◆开放创新实验室(OIL)
该项目是经济产业省于 2016 财年启动的“开放创新竞技场”项目的一部分。产业技术研究院以优秀的基础研究为基础,在拥有技术种子的大学和其他机构设立研究基地,大学和产业技术研究院集中、系统地开展研究,旨在加速技术的实际应用和“桥梁建设”,并加强通往“桥梁建设”的基础研究。迄今为止,我们已于2016年4月与名古屋大学合作建立了“AIST-名古屋大学氮化物半导体先进器件开放创新实验室”(GaN-OIL),并于2016年6月1日与东京大学合作建立了“AIST-东京大学先进操作数测量技术开放创新实验室”(OPERANDO-OIL)。[返回来源]
◆离散几何分析
“离散”是与“连续”相反的概念。这是一个新领域,其中各种形状被离散地处理并被视为几何体。我们将表达隐藏在概率分布中的原子和分子的排列和运动的差异,并根据目的开发数学方法来优化它们。该OIL将原子和分子等微观结构视为离散曲面,使用描述符将隐藏的几何结构数字化和可视化,并通过阐明与宏观物理性质(连续体)的关系,提供优化形状差异的方法。[返回来源]
◆数学材料信息学
根据实验获得的材料结构和功能信息以及理论计算模拟产生的数据,充分利用数学和信息处理技术进行新型功能材料设计的方法。它还与美国正在进行的材料基因组计划和日本的材料集成系统等运动有关。[返回来源]