分子動力学(MD)法の基本原理・具体的な技法から高分子材料開発への応用

49,500 円(税込)

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開催日 13:00 ~ 17:00 
主催者 (株)R&D支援センター
キーワード 高分子・樹脂材料   物理化学   CAE/シミュレーション
開催エリア 全国
開催場所 【WEB限定セミナー】※会社やご自宅でご受講下さい。 

 ★分子動力学(MD)法について基礎から学びたい方にオススメのセミナーです。 ※オンライン会議アプリzoomを使ったWEBセミナーです。ご自宅や職場のノートPCで受講できます。【アーカイブ配信受講:6/18(火)~6/25(火)】での受講もお選びいただけます。

セミナー講師

福井大学 学術研究院 工学系部門 物理工学講座 教授 博士(工学)玉井 良則 氏【ご専門】計算科学,高分子物理化学<略歴>1990年 京都大学大学院工学研究科高分子化学専攻修士課程修了。その後4年間,東ソー株式会社勤務ののち,京都大学大学院博士課程進学。1996年 博士(工学)。4年間の博士研究員を経て,2000年より福井大学勤務。<学協会等>高分子学会,日本物理学会,分子シミュレーション学会(幹事)

セミナー受講料

49,500円(税込、資料付)■ セミナー主催者からの会員登録をしていただいた場合、1名で申込の場合46,200円、  2名同時申込の場合計49,500円(2人目無料:1名あたり24,750円)で受講できます。(セミナーのお申し込みと同時に会員登録をさせていただきますので、   今回の受講料から会員価格を適用いたします。)※ 会員登録とは  ご登録いただきますと、セミナーや書籍などの商品をご案内させていただきます。  すべて無料で年会費・更新料・登録費は一切かかりません。  メールまたは郵送でのご案内となります。  郵送での案内をご希望の方は、備考欄に【郵送案内希望】とご記入ください。

受講について

Zoomを使ったWEB配信セミナー受講の手順

  1. Zoomを使用されたことがない方は、こちらからミーティング用Zoomクライアントをダウンロードしてください。ダウンロードできない方はブラウザ版でも受講可能です。
  2. セミナー前日までに必ず動作確認をお願いします。
  3. 開催日直前にWEBセミナーへの招待メールをお送りいたします。当日のセミナー開始10分前までに招待メールに記載されている視聴用URLよりWEB配信セミナーにご参加ください。
  • セミナー資料は開催前日までにお送りいたします。ご自宅への送付を希望の方はコメント欄にご住所などをご記入ください。開催まで4営業日~前日にお申込みの場合、セミナー資料の到着が、開講日に間に合わない可能性がありますことご了承下さい。
  • アーカイブの場合は、配信開始日以降に、セミナー資料と動画のURLをメールでお送りします。
  • 無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。

セミナー趣旨

理論,実験に次ぐ第3の手法である「計算科学」は、コンピュータの高性能化に伴い、産業界においても実用的に活用されつつあります。計算科学には種々の手法がありますが、分子動力学(MD)法は、原子レベルのミクロなシミュレーションにより、マクロな熱力学量や各種物理量を直接算出できる特徴があり、分子レベルの材料設計に適した手法です。また、近年発展が著しいデータサイエンス・AIを用いた材料設計手法とは相補的な関係にあり、両者を組み合わせることにより活用の道が広がります。 本セミナーでは、MD法の基本原理、具体的な計算手法、物理量の算出法について、背景も含めて基礎から丁寧に解説します。さらに、高分子材料開発、特に機能性分離膜の設計に関する応用事例を紹介します。

受講対象・レベル

・原子・分子レベルの計算機シミュレーションを用いた材料設計に興味のある方。・データ駆動型の材料開発に従事されている方で、より広く周辺技術を学びたい方。・若手技術者や新人の基礎教育の一環としての受講にも適しています。

必要な予備知識

・特に予備知識は必要ありません。基礎から解説いたします。

習得できる知識

・分子動力学シミュレーションの位置づけ、基本原理、具体的な技法・分子動力学シミュレーションによる各種物理量の算出、解析手法・分子動力学シミュレーションの材料開発への応用

セミナープログラム

1.計算科学の方法 1-1. 計算科学とは 1-2. 各手法の特徴,マルチスケール 1-3. データ駆動型手法との協調

2.分子動力学(MD)法の基礎 2-1. ポテンシャル関数・力場 2-2. 周期境界条件 2-3. 運動方程式の解法 2-4. 長距離力の計算 2-5. アンサンブルの発生(温度,圧力制御) 2-6. その他の各種手法

3.解析方法と得られる物理量 3-1. 熱力学量の計算 3-2. 静的諸量(分子構造,動径分布関数,構造因子) 3-3. ダイナミックス(輸送係数,時間相関関数,スペクトル) 3-4. 自由エネルギー

4.高分子材料開発への応用 4-1. MDシミュレーションの実際 4-2. アモルファス構造とガラス転移温度 4-3. 結晶構造 4-4. 機能性分離膜の設計

5.ソフトウエアとMD法活用のポイント

キーワード:計算科学,分子動力学法,MD法,分子動力学シミュレーション,セミナー,講演