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マルチフェロイクス材料·デバイス応用への新展開:総括と次世代材料·デバイス研究戦略への展望

机译:Multifix材料和设备应用中的新开发:摘要和下一代材料与设备研究策略的前景

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摘要

この特集企画での各執筆者研究事例からわかるように,“マルチフェロイクス材料”研究開発の工学的意義は,単体フェロイクス機能要素の複合·融合化に伴う要素機能間の相互作用(Coupling)や相乗効果(シナジー効果)を利用することにある.新機能発見やずっと少ない消費エネルギで作動できる小型集積·多機能化デバイスを設計·製作して,次世代の機械機能部品,自動車,知的構造システム,知能ロボット,情報通信デバイス,医療福祉機器分野への技術革新(イノベーション)向けの基盤的材料技術として育成することができる.その設計としては,1)単体(natural)としての新物質·材料物性探索,人工的(artificial)な合成手法による2)異相ナノ·メゾ積層機能膜と3)バルク複合材料(スマートコンポジット)材料に大別される.また,材料科学工学の学術的観点からも,そのマルチフェロイクス材料組成探索や機能発現メカニズム基礎,実用化させるための小型集積·高性能デバイス化設計の原理などについての関連研究はまだ端緒についたばかりである.ここ数年で内外の物理,材料,電気電子,精密·制御工学系学会で特別セッションが組まれていることからも多くの研究·技術者の興味を引き起こし,今後の“マルチフェロイクス材料·デバイス”への新展開(ブレークスルー)が大いに期待されていることがわかる.そこで,この最後の節では,本特集企画(2006年4月と12月号)の総括として,次世代材料·デバイス化研究戦略への課題と展望についてまとめてみる.
机译:从每个作者的研究案例中可以看出,在这个特征规划中,“多erfrix材料”的工程意义是与单一铁芯功能元素(耦合)有显着影响的复合和融合相关的元件功能之间的相互作用(协同作用使用效果。设计和制造小集成和多功能设备,可以使用新功能发现,更少的能源,随访发电机械功能部件,汽车,智能结构系统,智能机器人,信息通信设备,医疗福利设备领域它可以成长作为创新的基本材料技术(创新)。其设计是1)新物质,材料性能作为单身(天然)2)纳米镁官能膜和3)块状复合材料(智能复合材料)材料粗略分割。此外,从材料科学工程的学术观点来看,对多erfroix材料成分搜索和功能表达机制的原理的相关研究,以及小集成和高性能的实际使用设计的原理仍然存在只是一个它。在过去的几年里,许多研究和技术人员都是来自内部和外部物理学,电气和电子,精密和控制的工程和未来的特殊会话,以及未来的“多erfroix材料和设备可以看出,新的开发(突破”是大大预期。因此,在最后一节中,我们总结了下一代材料的问题和前景,以及可实现的研究策略,作为本特征计划的摘要(4月和2006年12月)。

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