分子シミュレーションで探るカーボンナノチューブ成長
CNTの高速かつ高品質な成長を実現するため、FCCVD法による成長過程を分子動力学シミュレーションで解析しました。引張ひずみを加えることで炭素原子の拡散が促進され、成長速度の向上と欠陥低減が同時に達成できることを明らかにしました。本成果は、CNT製造の生産性向上に向けた新たな設計指針を示します。
RIST
計算科学技術部は、単に技術を提供するだけの研究機関ではありません。
お客様の困難な課題にどこまでも寄り添い、共に壁を乗り越える
「本物の開発パートナー」です。
計算科学やAI技術の急速な高度化により、社内のリソースだけでは対応しきれない。コストと時間の制約が開発の足かせになっている。
「シミュレーション」と「データ駆動型研究」の融合など、求められる技術レベルが高まり、既存の知見だけでは技術的限界の突破が難しくなっている。
海外の競合に先んじるための、桁違いのブレークスルーが必要だ。研究開発のスピードに、強い危機感を抱いている。
世界トップクラスのスーパーコンピュータ「富岳」を中核とする計算基盤が、クラウドの限界を超える桁違いの大規模並列計算を可能にします。
国内トップレベルの専門家チームが、「シミュレーション」と「データ」を駆使した最高の課題解決アプローチを提案。お客様の課題に深く寄り添い、共に解決する「本物の技術パートナー」となります。
HPCIの中核機関として、営利を目的としない財団法人ならではの公益性を優先します。そのため、営利企業よりも金銭的コストの優位性が高く、お値打ちな予算で最高の課題解決を実現します。
CNTの高速かつ高品質な成長を実現するため、FCCVD法による成長過程を分子動力学シミュレーションで解析しました。引張ひずみを加えることで炭素原子の拡散が促進され、成長速度の向上と欠陥低減が同時に達成できることを明らかにしました。本成果は、CNT製造の生産性向上に向けた新たな設計指針を示します。
世界的な水不足を背景に、信州大学アクア・イノベーション拠点は、CNTとポリアミドを複合化した水処理膜を開発しました。私たちは大規模シミュレーションにより、透過・脱塩・耐ファウリングのメカニズムを原子・分子レベルで解明し、ナノ炭素材料による有機物付着抑制の仕組みを明らかにしました。本手法は、膜の長寿命化と材料設計の効率化に貢献します。
スパコンによる原子レベルの解析で、新素材のメカニズムを可視化。革新的材料の科学的裏付けと、持続可能な社会への貢献
まずは、貴機関が直面している課題やお考えのテーマについてお聞かせください。当機構の専門家が、その背景や目的を深く丁寧にヒアリングいたします。
ヒアリング内容に基づき、貴機関にとっての最適な解決策と、具体的な研究開発計画をご提案します。この段階で、概算の費用やスケジュールについても明確にご提示いたします。
ご提案内容にご納得いただけましたら、秘密保持契約を含む共同研究や委託業務に関する契約を締結します。お預かりする情報を厳格に管理することをお約束します。
ご契約内容に基づき、貴機関の課題解決に向けた最先端の研究開発をスタートします。定期的な進捗報告と密なコミュニケーションをお約束します。
世界レベルの課題には、世界レベルの頭脳と計算力が必要です。
まずは貴機関が抱える課題について、私たちにお聞かせください。
当機構の専門家チームが、解決への道筋を共に探ります。