Project Area | Microwave-Excited, High-Temperature Thermally Non-Equilibrium Reaction Fields |
Project/Area Number |
18070005
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
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Allocation Type | Single-year Grants |
Review Section |
Science and Engineering
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Research Institution | National Institute for Fusion Science |
Principal Investigator |
TANAKA Motohiko National Institute for Fusion Science, 全学共通教育室, 教授 (80167501)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
KONO Hirohiko 東北大学, 大学院・理学研究科, 教授 (70178226)
SATO Manabu 東北大学, 大学院・工学研究科, 助教 (40226006)
MARUYAMA Koji 理化学研究所, デジタルマテリアル研究チーム, 研究員 (00425646)
ZEMPO Yasunari 法政大学, 情報科学部, 教授 (60557859)
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Co-Investigator(Renkei-kenkyūsha) |
IGNATENKO Maxim 中部大学, 全学共通教育室, 研究員 (80423490)
YAMASHIRO Masashi 日本大学, 生産工学部, 助教 (70397777)
SATO Motoyasu 核融合科学研究所, 装置工学応用物理研究系, 教授 (60115855)
LOUZGUINE Dmitri 東北大学, 金属材料研究所, 教授 (60302212)
XIE Guoqiang 東北大学, 金属材料研究所, 助教 (50422134)
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Research Collaborator |
SUZUKI Motoharu 高砂工業, 企画情報課, 係長
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Project Period (FY) |
2006 – 2010
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2010)
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Budget Amount *help |
¥87,100,000 (Direct Cost: ¥87,100,000)
Fiscal Year 2010: ¥10,200,000 (Direct Cost: ¥10,200,000)
Fiscal Year 2009: ¥11,000,000 (Direct Cost: ¥11,000,000)
Fiscal Year 2008: ¥11,200,000 (Direct Cost: ¥11,200,000)
Fiscal Year 2007: ¥15,500,000 (Direct Cost: ¥15,500,000)
Fiscal Year 2006: ¥39,200,000 (Direct Cost: ¥39,200,000)
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Keywords | マイクロ波加熱機構 / 誘電体・磁性体・金属粉体 / 量子物性 / ハイゼンベルクモデル / 多光子現象 / 分子動力学 / マイクロ波加熱の機構 / 誘電体、磁性体、金属粉体 / 有限要素法による電磁波と加熱解析 / 密度汎関数法(DFT) / DFTによる水のマイクロ波加熱 / スピンを含む時間依存密度汎関数法 / スピン、原子運動結合系 / マイクロ波の化学反応促進効果 / 金属粉体の光学パラメタ / Mie理論とBruggman近似 / 時間依存密度汎関数法 / 金属酸化物の平衡状態計算 / 擬ポテンシャルの適正な選択 / マイクロ波照射効果 / 分子内Diels=Alder反応 / マイクロ波 / 選択加熱 / 誘電体 / 磁性体 / 電子スピン / 理論 / 磁性物質 / 雷子スピン / 金属粉体 / 第一原理分子動力学 / 磁性酸化物 / 低エネルギー光子 / 電磁波解析 / マグネタイト / 非共鳴吸収加熱 / 古典分子動力学 / 高強度近赤外レーザー / フラーレン / グラファイト / 化学スパッタリング |
Research Abstract |
We have studied the physical mechanisms of microwave heating of dielectric and magnetic materials as well as non-magnetic metallic powders by means of classical and quantum mechanical molecular dynamics simulations, analytical electromagnetic wave theory. Such heating occurs by non-resonant absorption and accumulation of microwave electric and/or magnetic energies over many wave periods.
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