嶋田研究室
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First-Principles DFT
破壊と強度の物理学
破壊を理解し、壊れない材料へ
モノが壊れる根源的な仕組みを理解し、壊れない材料を創るための研究を行っています。光や電子環境を制御することで、ガラスのように脆く壊れやすい物質を、粘り強く変形する金属のように創り変えられることが分かってきました。
ナノ材料の電気-磁気-機械物性
「一億分の1」の量子機械の創製
ナノ・原子スケール材料には、特異な磁性・強誘電性が現れ、機械・電気・磁気エネルギーを相互に変換できるマルチフェロイック機能が発現します。これを解き明かし、「一億分の1」の極小世界でも作動する機械「ナノ・量子機械」の創出を目指します。
先端量子物質の科学
次世代デバイスを拓く新奇機能
「21世紀は量子の時代」と言われるように、量子コンピューターなど量子技術を応用したデバイスがどんどん発明されています。このようなパラダイムシフトを起こす未来の革新的デバイスを開拓する先端量子物質機能の研究を行っています。
ひずみエンジニアリング
物質の潜在機能を引き出す「ひずみ」
火事場の馬鹿力のように、人間大きなストレスがかかると大きな力を発揮します。物質も同様に応力(ストレス)がかかると潜在的な機能を発現することが分かってきました。負荷による変形(ひずみ)を利用して新しい物質機能の創発に挑戦しています。
理論解析技術の開発
物質世界を紐解く理論計算/データ科学融合
物理法則を解き、現実世界を計算機内でシミュレートすることで、実験では見えない/分からない現象を解き明かすことができます。最先端の固体物理理論や独自の材料解析ソフトウェア開発に加え、機械学習などデータ科学との融合も行っています。