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摘要

固体変態型フェロイクス(形状記憶,超弾性,磁歪,圧電等)をベースにして,複合化プロセス(複合バルク化,薄膜積層化)により多機能化させたマルチフェロイック効果·材料群(Multi-Ferroci Effect,MFE)への基礎研究は,従来の単体の場合よりもずっと低エネルギで駆動可能な新たなアクチュエータ·センサ材料創製や新メモリーデバイス化革新技術などへのアプローチとして注目されている。 特に,マルチフェロイクス強磁性強(高)誘電体薄膜などでの磁気電荷物性,それらをナノ·メゾスケールで組織制御させた非平衡型急冷バルク固化材料やナノ·ヘテロ積層膜アクチュエータ材料では,その結晶やドメイン形態(寸法,構造,相互干渉効果)などが溶解加工プロセスでの平衡相バルク材料とは大きく異なっており,また,電子·原子構造から微視組織制御にわたる材料科学的課題や材料加工プロセス革新により新規材料や大幅なデバイス特性向上が期待できる。 事実,米国や欧州(ドイツなど)でも当分野が国家材料開発プロジェクトに採択されており,MRS-2005 Fall Meeting(Boston,USA)セッションに組込まれて活発な議論が行われてきている。
机译:基于固态转变型铁氧体(形状记忆,超弹性,磁应变,压电等)的多铁磁效应/材料组(多铁磁),并通过复合工艺(复合膨胀,薄膜层压)使其具有多功能性效果的基础研究(MFE)作为创建新的执行器/传感器材料和新的存储设备创新技术的一种方法而受到关注,该技术可以用比传统单个单元低得多的能量来驱动。尤其是,多铁磁性强(高)电介质薄膜等的电荷物理性质,以及通过纳米介观尺度控制结构的非平衡淬火块状凝固材料和纳米异质膜致动器材料。晶体和畴的形态(尺寸,结构,相互干扰效应)与平衡相块状材料在熔化过程中以及从电子/原子结构到微结构控制的材料科学问题和材料处理都大不相同。可以预期,工艺创新将改善新材料和器件的特性。实际上,该领域在美国和欧洲(德国等)也被采纳为国家材料开发项目,并且已被并入MRS-2005秋季会议(美国波士顿)会议中,进行了热烈的讨论。

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