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溶液堆積を用いた磁性ナノ粒子の自己組織化による薄膜形成条件の解明と秩序構造制御

Research Project

Project/Area Number 18K04819
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Review Section Basic Section 27010:Transport phenomena and unit operations-related
Research InstitutionIwate University (2022-2023)
Wakayama National College of Technology (2018-2021)

Principal Investigator

早坂 良  岩手大学, 教育学部, 准教授 (20593057)

Project Period (FY) 2018-04-01 – 2025-03-31
Project Status Granted (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2021: ¥520,000 (Direct Cost: ¥400,000、Indirect Cost: ¥120,000)
Fiscal Year 2020: ¥650,000 (Direct Cost: ¥500,000、Indirect Cost: ¥150,000)
Fiscal Year 2019: ¥390,000 (Direct Cost: ¥300,000、Indirect Cost: ¥90,000)
Fiscal Year 2018: ¥2,990,000 (Direct Cost: ¥2,300,000、Indirect Cost: ¥690,000)
Keywords粒子シミュレーション / 薄膜形成 / 磁性ナノ粒子 / 自己組織化 / 移動現象および単位操作関連 / 外部磁場 / 磁気記録材料 / ビッグデータ / データサイエンス / 記録容量 / AI化 / 薄膜
Outline of Annual Research Achievements

磁性ナノ粒子の薄膜生成と秩序配列構造の制御は電子材料の分野で極めて重要な技術であり,とりわけ磁気記録材料のさらなる大容量化を実現するためには必要不可欠である.しかしながら,従来の薄膜生成技術ではナノサイズの粒子の構造を制御するのは困難である.
そこで本研究では薄膜を生成する新しい技術である『磁気溶液堆積法』の基礎の確立を目指す.具体的には溶液中で粒子を沈降させることにより,磁場と溶液の温度をコントロールして,所望の薄膜を得るための方法と条件を,粒子シミュレーションによって明らかにする.方法と条件の着眼点として,1.強力な外部磁場印加による薄膜生成に与える影響,2.大容量化の限界点,3.液体の温度変化の影響,4.秩序配列構造を得るための条件および生成時間の解明があり,2021年度は「2.大容量化の限界点」のため研究を行った.
この研究のためクラスタが形成されると粒子の投与を停止させ,クラスタが崩壊すると再び粒子を投与する『粒子投与知能化アルゴリズム』を開発しその結果,得られる最大面積分率点は濃度32%という重要な定数が得られた.
しかしながらこの研究では1回で投与する粒子数を100分割の14個としたため,得られる面積分率の制度は一の位となっている.アルダー転移に代表されるように濃度に関する転移点を明らかにする研究は少数第一位までの精度が求められるので,粒子投与を1000分割し解析を行うことで,アルダー転移の功績と同様に極めて重要な新たな物理定数を明確にするためのアルゴリズムを開発した.

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

本一連の研究において,最大面積分率点を高精度で明らかにするのは最も重要な課題である.そのため2021年度は全粒子数1400個に対して,100分割し14個ずつ粒子を投与し,最大面積分率点は濃度32%という結果が得られた.当該年度の研究では精度を最高値まで向上させるため,粒子は1個ずつ投与し,クラスタ解析を行い,さらに投与するか否かを判定するというかなり慎重な計算を要求されるため,膨大な時間を要することとなったため.

Strategy for Future Research Activity

磁気溶液堆積法は溶液中で様々な密度と磁気特性を有した磁性粒子を沈降させることにより,磁場と溶液の温度をコントロールして,所望の薄膜を得るものである.そのため,解析におけるパラメータは4種類であり10通りで組み合わせるので,計算条件は10^4=10000通りとなる.しかしながら,1通りの計算時間も膨大となるため,2021年度の研究結果を元に,磁場のパラメータを絞り込んだ解析を行うことにする.

Report

(6 results)
  • 2023 Research-status Report
  • 2022 Research-status Report
  • 2021 Research-status Report
  • 2020 Research-status Report
  • 2019 Research-status Report
  • 2018 Research-status Report
  • Research Products

    (18 results)

All 2022 2020 2019 2018

All Presentation (18 results) (of which Invited: 1 results)

  • [Presentation] 磁気溶液堆積法における薄膜形成に及ぼす粒子径分布の影響2022

    • Author(s)
      土田 健太,早坂 良,大村 高弘
    • Organizer
      第 43 回日本熱物性シンポジウム
    • Related Report
      2022 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法における粒子投与知能化アルゴリズム開発による最大面積分率点の明確化2022

    • Author(s)
      永さこ友貴,早坂 良,大村 高弘
    • Organizer
      日本機械学会関西支部第97期定時総会講演会
    • Related Report
      2021 Research-status Report
  • [Presentation] 記録媒体の大容量化に挑戦 ~磁気溶液堆積法~2020

    • Author(s)
      早坂 良
    • Organizer
      第29回わかやまテクノ・ビジネスフェア「わかやま発技術シーズ発表会」
    • Related Report
      2020 Research-status Report
    • Invited
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法における高密度限界点の物性値や外部条件との関係性2020

    • Author(s)
      永さこ友貴, 早坂 良
    • Organizer
      日本機械学会 関西学生会2020年度学生員卒業研究発表講演会
    • Related Report
      2020 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による薄膜生成における段階的投与の強磁場領域の効果2020

    • Author(s)
      早坂 良, 大村 高弘
    • Organizer
      日本機械学会 関西支部第96期定時総会講演会
    • Related Report
      2020 Research-status Report
  • [Presentation] 効率的な研究推進方法「アンカースタート方式」の考案(野球部部長を担当しつつ科研費採択を達成した具体策)2020

    • Author(s)
      早坂良
    • Organizer
      令和2年度KOSENフォーラムOS-94
    • Related Report
      2020 Research-status Report
  • [Presentation] 強磁場下における磁気溶液堆積法による超高密度薄膜形成の分子シミュレーションによる検証2020

    • Author(s)
      西田翔, 早坂良, 大村高弘
    • Organizer
      日本物理学会第75回年次大会(現地開催中止),領域9ポスターアップロード,87
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による超高密度薄膜形成の流体粒子シミュレーションによる検証2020

    • Author(s)
      東 知希、早坂 良
    • Organizer
      第25回高専シンポジウム in Kurume,I-03
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による薄膜生成に及ぼす弱磁場領域における段階的投与の効果検証2020

    • Author(s)
      青松 好雄,川尻 裕寅,早坂 良
    • Organizer
      第25回高専シンポジウム in Kurume,I-02
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による超高密度薄膜形成の可能性2019

    • Author(s)
      早坂 良, 木村 祐人, 藤原 誠之, 大村 高弘
    • Organizer
      第 40 回日本熱物性シンポジウム, A232
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による薄膜生成における段階的投与の効果2019

    • Author(s)
      川尻 裕寅, 早坂 良, 大村 高弘
    • Organizer
      第 40 回日本熱物性シンポジウム, A231
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] 強磁場下における磁気溶液堆積法による高密度薄膜形成過程の分子シミュレーション2019

    • Author(s)
      早坂 良, 木村 祐人, 大村 高弘
    • Organizer
      日本複合材料学会 第44回複合材料シンポジウム, C206
    • Related Report
      2019 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による薄膜作製における秩序構造形成条件の解析2019

    • Author(s)
      福田耕平,早坂良
    • Organizer
      日本機械学会関西学生会・2018年度学生員卒業研究発表講演会
    • Related Report
      2018 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による薄膜形成に関する濃度限界の検証2019

    • Author(s)
      早坂 良,木村 祐人,藤原 誠之,大村 高弘
    • Organizer
      日本機械学会関西支部・第94期定時総会講演会
    • Related Report
      2018 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による超高密度薄膜形成に関するブラウン動力学シミュレーション2018

    • Author(s)
      早坂良,木村祐人,藤原誠之,大村高弘
    • Organizer
      第 39 回日本熱物性シンポジウム
    • Related Report
      2018 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による薄膜作製における秩序構造形成条件に関するブラウン動力学シミュレー ション2018

    • Author(s)
      松田拓海,早坂良,大村高弘
    • Organizer
      第39回日本熱物性シンポジウム
    • Related Report
      2018 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による薄膜形成に関する磁場の自動制御の検討2018

    • Author(s)
      鳥淵悠希,早坂良,大村高弘
    • Organizer
      第 39 回日本熱物性シンポジウム
    • Related Report
      2018 Research-status Report
  • [Presentation] 磁気溶液堆積法による薄膜形成に及ぼす磁場自動制御に関する初期条件の影響2018

    • Author(s)
      渡邉駿,早坂良,大村高弘
    • Organizer
      第39回日本熱物性シンポジウム
    • Related Report
      2018 Research-status Report

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Published: 2018-04-23   Modified: 2024-12-25  

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