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計算科学による推測法の基礎と電気デバイス・電池の劣化解析、高速スクリーニング、特許活用

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【プログラム】
1.企業における計算科学の意義と活用方法
   1.企業における計算科学の意義
   2.コンビナトリアル計算科学による高速スクリーニング
   3.計算科学による特許戦略
   4.計算科学を活用した産学連携

2.計算科学の基礎
   1.分子動力学法の基礎・特徴・応用可能分野・適用限界
   2.モンテカルロ法の基礎・特徴・応用可能分野・適用限界
   3.量子化学の基礎・特徴・応用可能分野・適用限界
   4.量子分子動力学法の基礎・特徴・応用可能分野・適用限界

3.計算科学による電気デバイスの劣化解析
   1.シリコン半導体の劣化解析への応用
   2.エレクトロニクス材料の劣化解析への応用
   3.ディスプレイの劣化解析への応用
   4.マイクロマシン(MEMS)の劣化解析への応用
   5.水素貯蔵材料の劣化解析への応用
   6.リチウムイオン2次電池の劣化解析への応用
   7.固体高分子形燃料電池の劣化解析への応用
   8.固体酸化物形燃料電池の劣化解析への応用
   9.太陽電池の劣化解析への応用

4.計算科学の今後の発展
   1.マルチフィジックス計算科学
   2.マルチスケール計算科学

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