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レアメタル分野の計算化学

机译:稀有金属领域的计算化学

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摘要

「計算化学に先導された材料設計」を日常化させるためには,まだまだ超えなければならないハードルは多く残されているが,高速化量子分子動力学法やキネティツクモンテカルロ法などの大規模複雑系用高速計算プログラムの開発にょりより現実に近いシミュレーションが可能となってきた?今回は貴金属材料の計算化学による理論設計への試みについて述べたが,我々の提案する「実践的に役に立つ計算化学」は触媒材軋電池材料などのエネルギー傾境分野のみならず,シリコン半導嵐超伝導体?強誘電体などのエレクトロニクス分軌潤滑乱摩擦現象などの機械工学分野など広範な分野にわたって,実に多種多用な材料設計に応用されている?ここで紹介した分野だけでなく,広範な研究開発領域での材料開発に,計算化学がどれだけ大きな貢献ができるか,これからも発展と挑戦を結けTいきたい。
机译:为了使“以计算化学为主导的材料设计”成为常规,仍然有许多障碍需要克服,但是要使用大型复杂系统,例如加速量子分子动力学方法和动力学蒙特卡洛方法。比起开发使用的高速计算程序,是否有可能进行比实际情况更接近的模拟?这次,我们描述了一种通过计算化学理论上设计贵金属材料的尝试,但我们提出了“实用的计算化学”。不仅广泛用于催化剂材料和电池材料等能量梯度领域,而且还广泛用于机械工程领域,例如硅半导体超导体和强电介质等领域。它是否适用于各种材料设计?不仅在这里介绍的领域中,而且在广泛的研究和开发领域中,计算化学能为材料的发展做出多少贡献,我们将继续发展和挑战。我想要。

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