Rewriting mechanism of material strength by anomalous electrons

反常电子改写材料强度的机制

基本信息

  • 批准号:
    20H00216
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 30.28万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
  • 财政年份:
    2020
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2020-04-01 至 2021-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

本研究では、最も微小な要素である電子に着目し、Anomalous電子(余剰電子/ホール)が原子間結合強度を変化させる機構を解明して、材料の強度・機械的特性を書き換える学理を構築することを目的とする。このため、電子を材料に注入・保持・吸引する技術、その変形・強度特性を評価する実験技術を発展させ、Anomalous電子による材料強度の書き換えを実証・評価する。また、実験結果を量子論的解析(第一原理解析)により評価することで、注入電子がどのような力学状態を形成するかを解析する。さらに、Anomalous電子の電子状態を解析し、その力学的特性である「電子応力」を抽出する独自理論により、理論的解明の基礎モデルを構築する。本年度は、1.実験システムの構築と2.第一原理解析のための計算環境の整備を計画していたが、令和2年8月31日に重複規定の対象である基盤研究(S)の交付が内定したため、いずれも途中の段階で研究を終了した。なお、本研究と基板研究(S)の研究内容は関連しており、基盤研究(S)の計画に含まれる部分については継続して研究を進める。
这项研究的重点是最小的元素,电子,旨在阐明异常电子(多余电子/孔)改变原子质键的强度,并构建重写材料的强度和机械性能的理论。因此,我们将开发用于将电子注入,将电子注入材料的技术,以及用于评估其变形和强度特征的实验技术,并证明和评估异常电子重写的材料强度。此外,通过使用量子理论(第一原理分析)评估实验结果,可以分析以确定注入电子形式的机械状态。此外,使用独特的理论来构建理论阐明的基本模型,该理论分析了异体电子的电子状态,并提取了“电子应力”的机械性能。今年,1。实验系统的构建和2。尽管他们计划为第一个原则分析开发一个计算环境,但他们于2020年8月31日收到了一项要约,这是一项基础研究,这是重复法规的主题,该研究是同一时间完成的。这项研究的研究内容和底物研究是相关的,并且将继续针对基础研究计划中的零件进行研究。

项目成果

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专利数量(0)

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