本センターは、高効率なエネルギー変換を達成するシステム及びマテリアルの開発を行うとともに、エネルギーに関する教育を行い、エネルギーに関連する分野を融合するネットワークの形成を目的としています。
マテリアル開発基盤を構築するためのナノからマクロまでのマルチスケールにわたる材料の解析・評価を、電子顕微鏡法ならびに計算機シミュレーションにより遂行し、イオン注入・電子線照射を応用したエネルギー材料の機能化のための研究を展開しています。
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私たちは、レーザーやプラズマを応用した材料の創成や改質によって環境低負荷なエネルギー変換システムを構築しグリーンイノベーションに貢献することを目指しています。
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水素燃焼タービン等の次世代超高温発電システムや廃棄物高温燃焼による高効率熱エネルギー変換システムを実現するために不可欠な耐環境性高温材料の研究を展開。優れた耐酸化性を期待できるアルミナイドやシリサイド等の超高温材料の開発を目指します。
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ホメオスタシス社会の創製を究極の目的として、エネルギーを高密度に貯蔵、輸送、高効率に変換する材料の開発を行うとともに、エクセルギー理論によるシステムの評価・設計を行っています。
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私たちは、ナノオーダーの金属微粒子、規則正しいナノ空間構造を有するメソポーラス物質、酸素欠陥構造を持つ複合酸化物を用い、炭素・バイオマス・重質油などをクリーンエネルギーや高価値化化学原料に効率よく変換できるシステムの確立を目指しています。
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マルチビーム超高圧電子顕微鏡は、300kV、400kVイオン加速器2台と1300kVの超高分解電顕(点分解能0.117nm)を連結したシステムで、イオン注入やその場観察が可能です。本室では他にも各種電顕を有しており、共同利用設備として管理・運用しています。
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