NANOARCの材料設計部門は、材料科学の分野において、結晶構造、相挙動、格子構造を原子レベルで制御することで量子材料を開発しています。
当社は既製の材料を提供するのではなく、特定の性能目標を満たす材料システムを設計します。
各プロジェクトは、明確な用途要件に基づいて構成され、反復的な結晶構造解析によって検証されます。
エンゲージメントの仕組み
マテリアルプログラムを開始する
すべての取り組みは、お客様の要件を体系的にレビューすることから始まります。実現可能性を評価し、最適な取り組みの道筋を定義します。
単なる材料ではなく、ナノエンジニアリング技術。原子スケールの制御を活用し、再現性の高い高性能材料システムを開発し、実用化可能なアプリケーションへの統合を実現します。
当社は、原子スケールでの物質制御技術を提供し、産業および研究用途向けに、展開可能で性能を発揮するシステムとして提供します。
原子レベルの変革が、お客様のソリューションを実現します。
01 — 要件定義 アプリケーションターゲットまたは研究目標を提出してください。
02 — 材料設計レビュー 格子挙動と相安定性に関する実現可能性を評価します。
03 — プログラム構成
関与の定義:
実現可能性調査
共同開発
または展開統合
04 — エンジニアリングと納品
原子スケール材料科学および結晶学における結晶構造制御によって設計された材料。
私たちが共に働く人々
OEMおよび産業機器メーカー
研究開発機関
大学および研究機関
先進的なエンジニアリングチーム
エネルギーおよびインフラ開発企業
宇宙技術プログラム
私たちがデザインするもの
結晶相エンジニアリング
格子形状の改変
欠陥構造の設計
原子配位の調整
20nm以下の量子ドメインの安定化
材料科学における結晶工学による制御により、決定論的な性能調整が可能となる。
統合を前提に設計されています
既存の製造プロセスとの互換性
配合の複雑さを軽減
高い再現性
拡張可能な合成経路
環境に配慮した原料
隔離ではなく、展開を前提とした材料。
応用分野
エネルギーと触媒
機能性コーティング
インフラの耐久性
医療システム
先端製造
宇宙と極限環境
学術研究および初期段階の研究向けに、結晶構造が明確に定義された量子材料システムを提供します。
用途:
論文発表可能な実験検証
探索的材料科学
初期段階の構造-物性研究
1,500ポンド アカデミックパック
ベースラインとなる量子材料システム
結晶構造が明確に定義された状態
コア特性評価データ
5,000ポンド 拡張リサーチパック
多変量材料システム
構造変化空間の制御
構成間の比較データセット
用途固有の環境下で設計された量子材料システムを評価するための、体系的な実現可能性プログラム。
対象:
実現可能性評価
性能マッピング
初期段階の統合検証
内容:
用途固有の材料試験
定義された制約内での結晶構造最適化
プロトタイプ材料バリアント
性能ベンチマーク
プログラムティア:
標準検証:45,000ポンド~85,000ポンド
拡張システム分析:85,000ポンド~150,000ポンド
材料科学および結晶学の分野における、結晶構造が明確に定義された用途特化型量子材料システムの共同開発。
対象:
OEMとの協業
先進的な研究開発プログラム
システムレベルの材料統合
内容:
反復的な原子スケール材料エンジニアリング
格子および相挙動のマルチサイクル最適化
パイロットスケールでの検証
運用環境への統合支援
プログラムティア:
応用開発:25万ポンド~50万ポンド
先進システム:50万ポンド~90万ポンド
戦略開発:90万ポンド~150万ポンド以上