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材料開発を支える密度汎関数理論(DFT)
〜 電池・半導体から触媒まで 〜

2025/06/28 AM0:00 〜 AM9:00 セミナーシステムメンテナンスに伴うサービス停止のお知らせ

次世代の半導体デバイスや電池材料の開発、触媒や表面・界面の解析、光学特性の予測など、先端材料研究の多くの場面で、密度汎関数理論(DFT)は必要不可欠な役割を果たしています。これらの分野では、物質の電子構造を精密に理解することが求められ、DFTはそのための強力な理論的枠組みとして、学術研究のみならず産業界でも広く活用されています。

近年では、機械学習技術との連携により、DFTと同等の精度で分子動力学計算を可能にするポテンシャル関数の開発も進んでいますが、材料開発の現場では、依然としてDFTが必要とされる場面が数多く存在します。

本セミナーでは、DFTの最新技術に加え、企業における実践的な活用事例も幅広く紹介します。研究者・技術者・学生の皆様にとって、第一原理計算の可能性を再発見し、今後の研究や開発に役立つ契機となれば幸いです。

お申し込み受付は終了しました。

開催概要

セミナー名称 材料開発を支える密度汎関数理論(DFT) 〜 電池・半導体から触媒まで 〜
開催日時
  • 2025/9/24(火)15:00 〜 17:20
開催形式

ライブ配信(WEBセミナー)

※Cisco WebEx を使用してオンライン上で開催いたします。
※ご参加いただくにはWebExプラグインのインストールが必要となります。
WebEx接続テスト

対象者
  • ・シミュレーションによる材料開発・材料探索に興味がある方
  • ・ナノスケールの現象や特性に興味がある方
  • ・電子状態に関する物性評価に興味がある方
参加費用 無料(事前申し込み制)
定員
  • 100名(同時接続100名まで)
  • ※ 混雑時は少し時間をおいてアクセスをお願いします。
申込み締切 2025/9/16(火)
※定員に達した場合、締切らせていただくことがございます
主催 株式会社 JSOL

プログラム

1. 第一原理計算(SIESTA・Quantum ESPRESSO)による材料解析 (60分)
筑波大学 教授
大谷 実 様
近年、第一原理計算は材料科学における構造解析や物性予測に不可欠な手法となっており、さまざまなプログラムが利用可能となっています。本講演では、オープンソースの第一原理計算ソフトウェアであるQuantum ESPRESSOおよびSIESTAを用いた応用研究を紹介します。前者では電極と溶液の界面における電気化学反応の解析、後者ではポリマー発泡体の微細構造制御に向けた核形成材の設計について述べます。
2. ユーザーの解析ニーズに応えるASAPの技術 (30分)
株式会社JSOL
2025年に新たな第一原理計算ソフトウェア「ASAP(Atomic Simulation Advanced Platform)」がリリースされました。
ASAPは直感的な操作性と高度な解析機能を提供します。また、エンジンとしては局在基底を用いたSIESTAと平面波基底のQuantum ESPRESSOの両方に対応しており、それぞれの特性を活かした柔軟な解析が可能です。両者は相補的な関係にあり、より幅広い解析対象への対応と運用効率の向上が期待されます。
本講演では、これまでお客様から寄せられた解析テーマの背景や課題に対して、ASAPの最新機能がどう応えるかについてご説明します。あわせて、SIESTAとQuantum ESPRESSOの連携による効果についてもご紹介します。
3. ASAP: Current Features and Future Directions (50分)
SIMUNE/JSOL
ASAP (Atomistic Simulation Advanced Platform) is SIMUNE’s in-house developed platform for materials modeling employing ab initio methods.
This seminar focuses on two major features currently available in ASAP’s preview/beta version: hybrid functionals and implicit solvent models. While these capabilities are not yet part of the official SIESTA distribution, they are already accessible through ASAP for early testing and use, and are planned for integration into future SIESTA releases. We will present recent test cases using both features and compare results with those obtained from other widely used DFT codes, discussing accuracy, performance, and current limitations. Additionally, we will address how ASAP can be used to compute magnetic anisotropy energy arising from spin-orbit interaction.
(内容は日本語で説明予定です)

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