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「物質設計」の版間の差分

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'''物質設計'''('''ぶっしつせっけい''', Material design):[[実験]]、[[理論]]などの様々な経験的、非経験的手法を用いて、未知(或いは新奇)の[[物質]]を[[設計]]すること。
'''物質設計'''('''ぶっしつせっけい''', Material design):[[実験]]、[[理論]]などの様々な経験的、非経験的手法を用いて、未知(或いは新奇)の[[物質]]を[[設計]]すること。


物質設計の手段として、[[コンビナトリアルケミストリー]](コンビナトリアル化学)手法などが注目されている。
 物質設計の手段として、[[コンビナトリアルケミストリー]](コンビナトリアル化学)手法などが注目されており、長年物質
の設計を目指して、有機、無機、金属などの物質設計者が発見から設計への移行を目指してその探索手法を高度化させてきた。
そのベースは、20世紀に確立された量子力学を基盤とする手法と、熱力学を基盤とする手法から様々と発展してきた。たとえば
有機化学の分野では、分子レベルの視点が重要でその分子は、数個~数十個レベルであったので量子計算が次々と成功した。しかしたとえば金属のような結晶性物質の場合その特性は、原子の数が天文学的量になるため統計量を用いる熱力学的なアプローチにより解決する方法が模索されてきている。
 金属の場合、物質設計は材料設計ということが多くこれは、合金設計とプロセス設計の二つを包括する概念である。合金設計の中は大別すると成分設計と材料(予測)評価に分けられる。



==関連項目==
==関連項目==

2012年5月9日 (水) 12:34時点における版

物質設計(ぶっしつせっけい, Material design):実験理論などの様々な経験的、非経験的手法を用いて、未知(或いは新奇)の物質設計すること。

 物質設計の手段として、コンビナトリアルケミストリー(コンビナトリアル化学)手法などが注目されており、長年物質 の設計を目指して、有機、無機、金属などの物質設計者が発見から設計への移行を目指してその探索手法を高度化させてきた。 そのベースは、20世紀に確立された量子力学を基盤とする手法と、熱力学を基盤とする手法から様々と発展してきた。たとえば 有機化学の分野では、分子レベルの視点が重要でその分子は、数個~数十個レベルであったので量子計算が次々と成功した。しかしたとえば金属のような結晶性物質の場合その特性は、原子の数が天文学的量になるため統計量を用いる熱力学的なアプローチにより解決する方法が模索されてきている。  金属の場合、物質設計は材料設計ということが多くこれは、合金設計とプロセス設計の二つを包括する概念である。合金設計の中は大別すると成分設計と材料(予測)評価に分けられる。


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