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集積加工研究グループ
機能材料・ナノ材料を実用的なデバイスに繋げる革新的な低温プロセス技術や集積技術の確立と生産技術としての高度化を目指します。そのため、エアロゾルデポジション(AD)法や、イオン・電子ビーム加工技術などの薄膜・厚膜技術の加工現象のメカニズム解明、
非熱的過程を用いたプロセス技術の確立とデバイス試作およびこれらのプロセス技術を実現するための評価、計測技術を開発します。 |
マイクロ加工システム研究グループ
機械加工技術を軸に、巧みな微細加工、機械要素、精密計測、加工状態モニタリング、加工情報フィードバックなどを駆使し、それらの複合化により、問題解決型の知的ものづくり技術を創出します。 |
難加工材成形研究グループ
優れた特性を有しながらも成形性に乏しい難加工材について、環境に配慮しつつ高効率な成形プロセスを粉体加工と塑性加工技術の高度化および融合化によって開発することを目的とし、多軸プレスによる健全な成形技術の開発、ステンレス超塑性成形、粉末を利用した発泡ステンレスの製造や研磨スラッジからの微細金属粉末製造プロセスの開発等を行っています。 |
フレキシブル化学コーティング研究グループ
光MODやナノ粒子光反応法を用いた機能材料の低温コーティング、高効率パターニングや結晶配向制御による材料・デバイスの高機能化、及び有機官能基の化学反応による表面機能化など、多品種変量生産に対応した新しい化学コーティングプロセスの開発を行います。 |
トライボロジー研究グループ
トライボロジーとは,摩擦、摩耗、潤滑およびそれらに関連する現象を扱う科学・技術です。トライボロジー研究グループでは、マイクロ・ナノを含めた幅広いスケールレンジを視野に入れ、トライボロジー現象の解明と応用に関する研究を行っています。大学や民間企業等の外部機関と積極的に共同研究を進め、製造技術を中心とする産業技術の強化、エネルギーや環境問題の解決など、社会のニーズに対応できる技術の提供を目指します。 |
結晶制御プロセス研究グループ
リチウム二次電池等に使用するエネルギー部材の資源生産性を考慮した製造技術の開発を目的として、イオン交換合成法などの低温素材製造技術、良質な結晶育成技術、並びに結晶構造解析技術・評価技術を応用・発展させて、マンガン酸化物、チタン酸化物、鉄酸化物などの新規結晶材料の開拓とその製造技術の確立を目指します。 |
機能薄膜プロセス研究グループ
当グループでは機能性無機膜材料の情報・エネルギー分野への応用化を目的としています。そのため、塗布熱分解法による低コスト量産技術、塗布光分解法による低温製膜・パターニング技術、微小重力一方向凝固法や衝突急冷法による厚膜・薄板製造技術などのプロセスを開発しています。これらの技術を用いて、大面積超電導膜、センサ薄膜、組織・結晶制御超磁歪材、耐腐食性・高ヤング率材料である金属ガラス等の開発に役立てています。 |
機能・構造予測検証研究グループ
機器・構造体の安全・信頼性を確保するために、様々な材料や構造の耐久性評価を行うとともに、経年劣化等による生じる損傷評価・モニタリング技術を開発します。また、それらの知見に基づき寿命・余寿命の予測・検証を行います。 |
表面機能デザイン研究グループ
部材表面および表面近傍の物理的・化学的・生物的機能を最大限に引き出すための表面設計を研究するグループです。バルクが持つ特性を活かしつつ、目的合う表面を作り出すには、表面および表面近傍の計測・分析が必要であり、表面が受ける物理的・化学的作用の計測・分析が重要です。また、計測・分析の結果から表面を設計し、作製するプロセスも同時に研究します。このため、大学や他の研究機関はもとより企業との共同研究を積極的に推進し、持続発展可能な社会の実現に資する「表面機能設計技術」の開発を目指します。 |
システム機能設計研究グループ
サステイナビリティや競争力の向上などの観点から、製造工程、製品、製品に付随するサービス、ビジネスモデル、社会システムの設計までを総合的に行うための設計方法論、設計環境構築、それらのツールへの実装などの研究を行います。 |
製造情報研究グループ
企業の競争力や体質の強化を目的として、受注、製品設計、工程設計、生産計画、製造管理、出荷管理、在庫・物流管理等、設計製造プロセスの情報化推進を支援するための研究開発およびその導入のための技術指導を行います。 |
基盤的加工研究グループ
ものづくり加工技術について環境対応や更なる高度化を目指した技術開発を進め、新たな付加価値の創造を図ります。また「加工技術データベース」と加工技術継承支援ツール「加工テンプレート」についても整備を進め、技術指導ツールとして展開します。 |
加工基礎研究グループ
加工基礎研究グループでは、現状の技術では機械加工が難しいといわれている材料を、高効率高精度加工が可能となる糸口を見つけることを目的に研究活動をしています。このため、様々な専門知識を有する研究員が加工プロセスを物理化学的見地から観察・分析・解析し、加工現象を解読することで、「難加工材」に挑んでいます。 |