| イベント名 | 負熱膨張材料の開発と熱膨張制御での応用 |
|---|---|
| 開催期間 |
2026年01月19日(月)
10:30~16:15 |
| 会場名 | ZOOMを利用したLive配信 |
| 会場の住所 | 東京都※会場での講義は行いません |
| お申し込み期限日 | 2026年01月18日(日)15時 |
| お申し込み |
|
<セミナー No.601424>
【Live配信セミナー】
負熱膨張材料の開発と熱膨張制御での応用
★ 熱収縮のメカニズムは? MOF、超伝導体の開発と半導体での応用事例を詳解!
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■講師
1. 東北大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 教授 博士(理学) 牧浦 理恵 氏
2. 東京都立大学 理学研究科 物理学専攻 准教授 博士(工学) 水口 佳一 氏
3. 九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 准教授 博士(工学) 木野 久志 氏
■聴講料
1名につき60,500円(消費税込、資料付)
1社2名以上同時申込の場合1名につき55,000円(税込)
大学、公的機関、医療機関の方には割引制度があります。詳しくはお問い合わせください。
■Live配信セミナーの受講について
・本講座はZoomを利用したLive配信セミナーです。セミナー会場での受講はできません。
・下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。
→ https://zoom.us/test
・開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
・Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。
・パソコンの他にタブレット、スマートフォンでも視聴できます。
・セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。
・当日は講師への質問することができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。
・本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。
・本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。
・Zoomのグループにパスワードを設定しています。部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。
プログラムあああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
<10:30~12:00>
1.多孔性金属錯体MOFのナノスケール化による熱膨張の制御技術
東北大学 大学院工学研究科 応用化学専攻 教授 博士(理学) 牧浦 理恵 氏
【講演概要】
2025年ノーベル化学賞が京都大学の北川進先生らに贈られることが発表されました。受賞理由は多孔性金属錯体(metal-organic framework:MOF)の開発です。MOFは金属イオンと有機化合物とを結合させて、ナノメートルサイズの規則的な孔を無数にもつ新しいタイプの多孔性材料です。MOFをガス吸着や分離に利用する研究開発は活発に進められている一方で、熱膨張挙動に着目した研究は数少なく、特に、ナノスケール化したMOFの熱膨張挙動は未知です。 本講座では、MOFの基礎を説明した後、MOFのナノスケール化手法、ナノスケール化したMOFを用いた熱膨張制御に関する最近の研究を説明します。
【受講対象】
企業の研究開発者、大学院生、MOFや材料の熱膨張に興味のある研究者
【受講後、習得できること】
・MOFに関する基礎、MOFの研究動向、ナノスケールMOFの特徴、合成方法、熱膨張制御技術
1.物質の熱膨張
1.1 一般的な熱膨張挙動
1.2 熱膨張の制御が必要とされる分野
2.多孔性金属錯体Metal-organic framework:MOF
2.1 MOFの特徴
2.2 特異な熱膨張挙動を示すMOF
3.MOFのナノスケール化技術
3.1 ナノスケールMOFの合成方法
3.2 ナノスケールMOFのサイズ制御
3.3 構造評価と同定
4.ナノスケールMOFの熱膨張挙動
4.1 熱膨張係数と結晶子サイズとの関係
4.2 分光法による結合状態と熱膨張挙動の相関
5.まとめと今後の展開
【質疑応答】
<13:00~14:30>
2.負熱膨張遷移金属ジルコナイド超伝導体の開発
東京都立大学 理学研究科 物理学専攻 准教授 博士(工学) 水口 佳一 氏
【講演概要】
超伝導体における巨大負熱膨張は稀であり,最新の発見に基づく新材料開発の最先端の情報を提供できます.また,元素置換効果や圧力効果を用いた熱膨張係数の制御は他の系での新材料開発にも有効な知見となると思います。 さらに,水素導入による物性の大幅な変調は最近の水素関連研究ともつながるため,水素化による別起源での負熱膨張の発現は今後の合金系異常熱膨張材料開発に新しい手法となりえます。
【受講対象】
合金や異常熱膨張を研究する研究者や超伝導応用や異常別膨張に興味のある研究者および学生.研究者の所属は企業および大学,研究所と多岐にわたることが期待できます
【受講後、習得できること】
超伝導の基礎,超伝導応用,元素置換法,高圧下X線回折による熱膨張係数評価,水素化による物性開拓手法
1.超伝導体の説明と超伝導素子の熱サイクル劣化の可能性
2.CuAl2型遷移金属ジルコナイドTrZr2の過去の研究の紹介
3.CoZr2における一軸負熱膨張の発見
4.TrZr2における一軸負熱膨張の元素置換効果と格子型負熱膨張メカニズム
5.圧力下熱膨張係数測定への挑戦とCoZr2における体積負熱膨張の観測
6.CoZr2Hx水素化試料における磁性駆動の負熱膨張
7.今後の展望
【質疑応答】
<14:45~16:15>
3.負熱膨張材料による半導体集積回路内の応力制御
九州大学 大学院システム情報科学研究院 情報エレクトロニクス部門 准教授 博士(工学) 木野 久志 氏
【講演概要】
半導体集積回路は昨今の高度情報化社会をハードウエア面から支えており、その重要性は年々高まっている。半導体集積回路を構成する半導体素子は基板である単結晶Siのひずみより特性が変動する。そのため、半導体集積回路のひずみ制御技術は非常に重要であり、その研究開発が世界中で活発に行われている。 本講座では半導体集積回路のひずみ制御技術の一例として、負熱膨張材料による半導体集積回路内の熱応力制御技術を紹介する。
【受講後、習得できること】
・半導体集積回路の作製工程
・ひずみSi技術
・半導体集積回路の三次元集積化技術
・負熱膨張材料による半導体集積回路の応力制御
1.集積回路の作製工程
1.1 前工程
1.2 後工程
2.トランジスタへの負熱膨張材料の応用
2.1 ひずみSi技術
2.2 ひずみ導入技術の動向
2.3 負熱膨張材料ゲート電極によるひずみ導入技術
3.半導体パッケージング技術への負熱膨張材料の応用
3.1 三次元集積化技術
3.2 熱膨張係数差に起因した熱応力の課題
3.3 負熱膨張微粒子による熱応力の低減
【質疑応答】
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