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研究キーワード:広島大学における「第一原理計算」 に関係する研究一覧:4件
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発表日:2026年9月1日
1
地球深部の主要鉱物は“ほぼ乾燥”していた
~深部の水の行き先が判明~
現状 地球内部の水は、岩石の融解、電気伝導度、レオロジー(変形しやすさ)など多くの物性を左右し、地球内部構造の理解や地球がどのように進化してきたかを解明するうえで欠かせない要素です。そのため、「どの鉱物がどれだけ水を保持できるのか」は地球科学の根幹をなす重要課題となっています。深さ410〜660kmのマントル遷移層では、上部マントルの主要鉱物オリビンの高圧相であるウォズレアイトやリングウッダイトが2-3wt%の水を保持できることが知られており、この領域における水貯蔵量は、海洋の数倍に達する可能性すら指摘されています。一方、深さ660km以深の下部マント...
キーワード:地球科学/海洋/精密測定/SPring-8/オリビン/マントル/マントル遷移層/下部マントル/火山活動/高圧実験/高圧力/高温高圧/高温高圧実験/質量分析法/上部マントル/生命の起源/相転移/地球深部/地球内部/地球内部構造/超高圧/電気伝導度/内部構造/放射光/放射光X線/磁場/惑星/惑星科学/質量分析/ペロブスカイト/体積変化/電気伝導/溶解度/シミュレーション/シリカ/ダイナミクス/レオロジー/第一原理/第一原理計算/電磁波/不確定性/極限環境/結晶構造/水循環/物質循環/ナノテクノロジー/バイオテクノロジー
他の関係分野:環境学数物系科学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2026年9月1日
2
準安定固体電解質が急昇温で合成できる謎を解明
~計算科学と先端測定が解き明かす、準安定相の設計原理~
北海道大学大学院工学研究院の三浦 章教授、藤井雄太助教、忠永清治教授、ミシガン大学材料科学工学科博士課程のベクウヒョン氏、同大学材料科学工学科のスンウェンハオ助教、大阪公立大学大学院工学研究科の森 茂生教授、作田 敦准教授、丁 炯特任研究員、大阪公立大学大学院工学研究科及び東北大学金属材料研究所の林 晃敏教授、東京都立大学理学研究科の水口佳一教授、広島大学大学院先進理工系科学研究科の森吉千佳子教授、高輝度光科学研究センター(JASRI)の河口彰吾主幹研究員らの研究グループは、次世代全固体電池*1の固体電解質*2材料「Li₃PS₄」において、最も高いリ...
キーワード:時間分解/準安定/準安定状態/表面エネルギー/SPring-8/X線回折/相転移/速度論/放射光/化学組成/波動関数/時間分解能/材料科学/準安定相/プロセス設計/前駆体/全固体電池/熱力学/アモルファス/イオン伝導/固体電解質/材料設計/電子状態/電池/核生成/ダイナミクス/ナノサイズ/ナノ粒子/リチウム/機能性材料/金属材料/結晶成長/第一原理/第一原理計算/電解質/二次電池/分解能/量子力学/機能性/結晶構造/ナノテクノロジー/バイオテクノロジー
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2026年8月3日
3
「存在しないと思われていた電子のスピンを世界で初めて発見」
― ビスマス表面に隠れていた電子の動き・性質を解明 ―
広島大学放射光科学研究所の奥田太一教授らの研究グループは、米国ウィスコンシン大学ミルウォーキー校との共同研究により、ビスマス(元素記号:Bi 原子番号:83)という金属元素が、原子の並び方が規則正しく整った状態であるビスマス(Bi)結晶の(110)表面に存在する電子状態を、スピン・角度分解光電子分光(Spin-ARPES)(※2)を用いて詳細に観測しました。 その結果、結晶対称性(※3)から本来は打ち消し合って消失するはずと考えられていたスピン偏極(※4)が、実際には大きく残っていることを発見しました。 さらに第一原理計算との比較により、このビスマスの電子状態の中ではもともと逆...
キーワード:金属元素/スピン軌道相互作用/スピン偏極/ビスマス/角度分解光電子分光/光電子分光/対称性/電子線回折/表面電子状態/量子干渉/保存則/放射光/検出器/光電子分光法/波動関数/第一原理電子状態計算/磁性体/電子線/電子分光/電子デバイス/電子状態計算/持続可能/省エネ/電子構造/電子状態/スピン/スピントロニクス/持続可能性/省エネルギー/第一原理/第一原理計算/低消費電力/半導体/量子力学
他の関係分野:環境学数物系科学化学総合理工工学
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発表日:2025年3月17日
4
【研究成果】量子化学計算を革新!GPUで高速化するソフトウェア「GANSU(ガンス)」をオープンソース公開
従来比最大7.1倍の高速計算を実現!
広島大学大学院先進理工系科学研究科の伊藤靖朗教授らの研究チームは、富士通株式会社と共同で量子化学計算ソフトウェア GANSU (GPU Accelerated Numerical Simulation Utility) を開発しました。GANSUは、量子力学の基本となる ハートリーフォック法を中心とした計算手法を高効率に実装しており、GPU を活用することで現行ソフト (PySCF) と比較し 最大7.1倍の計算速度向上 を実現しました。 GANSUは、C++で実装され高効率な並列処理を実現し、量子化学計算を迅速かつ柔軟に行える機能を提供します。これにより、研究者や技術者は、高度な...
キーワード:アーキテクチャ/アクセラレータ/プロセッサ/科学技術計算/グラフィックス/コンピューティング/GPU/アルゴリズム/プログラミング/機械学習/最適化/情報学/並列処理/産学連携/シュレーディンガー方程式/電子相関/量子化/波動関数/分子構造/量子化学/量子化学計算/材料科学/電子励起/持続可能/ベンゼン/ボトルネック/材料設計/シミュレーション/化学工学/第一原理/第一原理計算/知的システム/分子シミュレーション/並列計算/量子力学/エネルギー変換/ラット/創薬/分子軌道計算/コミュニティ
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学工学農学
広島大学 研究シーズ