高密度水素による超機能材料の合成
水素の高密度凝集機能の高度化と他の水素機能との融合により、従来の水素密度の限界を突破した新たな水素クラスター等を合成する。これにより高次水素機能を誘起して、価電子帯の低エネルギー領域に埋もれている水素の電子軌道をフェルミ面付近まで上昇させること、および水素クラスターの高速移動・高速回転等を誘起することにより、領域全体で連携して水素化物超伝導・超イオン伝導材料等の超機能材料を合成する。
水素の高密度凝集機能の高度化と他の水素機能との融合により、従来の水素密度の限界を突破した新たな水素クラスター等を合成する。これにより高次水素機能を誘起して、価電子帯の低エネルギー領域に埋もれている水素の電子軌道をフェルミ面付近まで上昇させること、および水素クラスターの高速移動・高速回転等を誘起することにより、領域全体で連携して水素化物超伝導・超イオン伝導材料等の超機能材料を合成する。
水素の局在界面機能の高度化と他の水素機能との融合により、局所応力・バンドベンディング等を制御して水素を高精度に配置したヘテロ界面を創製する。これにより高次水素機能を誘起して、特異な界面電子状態を発現させることにより、領域全体で連携して水素化物エレクトロニクスデバイスの原理実証や太陽電池・高強度鋼の特性強化を図る。
水素の高速移動機能の高度化と他の水素機能との融合により、高分子・金属材料等での水素の移動現象を格段に促進する。これにより高次水素機能を誘起して、材料内部および界面におけるプロトン伝導や多電子移動過程を自在に制御することにより、領域全体で連携して次世代創蓄電デバイスを設計する。
水素の高速移動機能の高度化と他の水素機能との融合により、高速かつ局所移動する多様な水素種と電子とのカップリングやヒドリド超イオン伝導性を格段に強化する。これにより高次水素機能を誘起して、低分子有機系・無機系・生体系材料での材料内部およびヘテロ界面における機能を制御することにより、領域全体で連携して新発想デバイスを設計する。
水素の反応プロセス促進機能の高度化と他の水素機能との融合により、多様な水素種を効果的に高活性化・精密制御できる反応場を構築する。これにより高次水素機能を誘起して、温和な条件における活性水素種の発生と変換を実現する新しい触媒系反応場を階層的に構築し、領域全体で連携して活性水素種に応じた有用物質への新規物質変換プロセスを創出する。
多様な水素種の多様な状態に対する最先端オペランド計測技術を確立、それを駆使して材料中では検出困難な水素の絶対濃度分布や原子配列構造、各種ダイナミクスを系統的に解析する。更に、A01~A04およびA05-2の計算情報等とも融合して水素データ同化技術を確立することで、領域全体で連携して革新的材料・デバイス・反応プロセスの創成について格段の効率化を図る。
多様な水素種の多様な状態に対する第一原理電子状態計算技術を開発、A01~A04およびA05-1の計測情報等とも融合して統計数理科学の手法のひとつとしての水素データ同化技術を確立する。これにより材料中での水素の絶対濃度分布や原子配列構造、各種ダイナミクス等を高精度に決定、水素機能の発現機構の解明や予測技術の高精度化を実現することで、領域全体で連携して革新的材料・デバイス・反応プロセスの創成について格段の効率化を図る。