京都大学大学院工学研究科 材料工学専攻

我々は物質が本来有する物性を 機能 として発揮するように電子 原子 分子 結晶格子 組織構造という様々な階層レベルで設計し全く新しい 材料 を創造する理論 技術を構築しています このような新材料開発は革新技術の発展においてパラダイムシフトを引き起こします. 材料科学 材料工学は新たな材料を作り出し未だ世にない新しい物を作るために必要な材料を創造する学問 技術です そのままだと錆びてしまいぼろぼろになる鉄も錆びにくいステンレス鋼というものが創りだされ世の中の機械 建築構造物の設計を大幅に変更することができました また1000 まで耐えられる既存のタービンブレードが将来的に2000 まで耐えられる材料に置き換えられたなら熱 仕事の変換効率を格段に上昇させることができます このように構造材料の分野における新材料の登場は機械や建築の設計概念を変えてしまう力を持っているのです 一方で機能性材料についても同様です 磁性を利用した記録装置磁気抵抗効果を利用した磁気記録の読み取り装置アモルファスと結晶の反射率の差を利用したDVD やBluray用光相変化材料半導体バンドギャップを利用した太.

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我々は物質が本来有する物性を 機能 として発揮するように電子 原子 分子 結晶格子 組織構造という様々な階層レベルで設計し全く新しい 材料 を創造する理論 技術を構築しています このような新材料開発は革新技術の発展においてパラダイムシフトを引き起こします. 材料科学 材料工学は新たな材料を作り出し未だ世にない新しい物を作るために必要な材料を創造する学問 技術です そのままだと錆びてしまいぼろぼろになる鉄も錆びにくいステンレス鋼というものが創りだされ世の中の機械 建築構造物の設計を大幅に変更することができました また1000 まで耐えられる既存のタービンブレードが将来的に2000 まで耐えられる材料に置き換えられたなら熱 仕事の変換効率を格段に上昇させることができます このように構造材料の分野における新材料の登場は機械や建築の設計概念を変えてしまう力を持っているのです 一方で機能性材料についても同様です 磁性を利用した記録装置磁気抵抗効果を利用した磁気記録の読み取り装置アモルファスと結晶の反射率の差を利用したDVD やBluray用光相変化材料半導体バンドギャップを利用した太.

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This site ms.t.kyoto-u.ac.jp states the following, "我々は物質が本来有する物性を 機能 として発揮するように電子 原子 分子 結晶格子 組織構造という様々な階層レベルで設計し全く新しい 材料 を創造する理論 技術を構築しています このような新材料開発は革新技術の発展においてパラダイムシフトを引き起こします." Our analyzers noticed that the website stated " 材料科学 材料工学は新たな材料を作り出し未だ世にない新しい物を作るために必要な材料を創造する学問 技術です そのままだと錆びてしまいぼろぼろになる鉄も錆びにくいステンレス鋼というものが創りだされ世の中の機械 建築構造物の設計を大幅に変更することができました また1000 まで耐えられる既存のタービンブレードが将来的に2000 まで耐えられる材料に置き換えられたなら熱 仕事の変換効率を格段に上昇させることができます このように構造材料の分野における新材料の登場は機械や建築の設計概念を変えてしまう力を持っているのです 一方で機能性材料についても同様です 磁性を利用した記録装置磁気抵抗効果を利用した磁気記録の読み取り装置アモルファスと結晶の反射率の差を利用したDVD やBluray用光相変化材料半導体バンドギャップを利用した太."

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