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人工ダイヤモンドの最新技術と産業応用最前線

人工ダイヤモンドの最新技術と産業応用最前線

~量子センサ・半導体・医療・環境エネルギーへの展開~
オンライン 開催

開催日

  • 2026年9月16日(水) 10時30分 ~ 16時40分

受講対象者

  • 人工ダイヤモンドの応用分野に関連する技術者、開発者、研究者
    • 半導体
    • 量子センサ
    • 医療
    • 環境・エネルギーなど
  • 人工ダイヤモンドの技術者、開発者、研究者

プログラム

第1部 人工ダイヤモンドの最前線と未来

(2026年9月16日 10:30〜12:00)

 ダイヤモンド半導体の産業応用に向けては、大面積基板の実現が重要な課題である。当社では独自の結晶成長技術により3インチを超える大口径ダイヤモンド基板の作製に成功した。本講演では、その成長技術と開発成果を解説する。

  1. 背景
  2. 人工ダイヤモンドの歴史と課題
    1. 歴史と課題
    2. 様々な人工ダイヤモンドの作製方法
  3. サファイア基板上のヘテロエピタキシャル法による (100) 大口径単結晶ダイヤモンド
    1. KENZAN DiamondTM法
    2. ステップフロー成長TM法
  4. 世界初・世界最大サイズの (111) ヘテロエピタキシャルダイヤモンド
  5. ヘテロエピタキシャルダイヤモンドの各種デバイスへの応用
  6. まとめ
    • 質疑応答

第2部 プラズマ援用研磨 (PAP) によるダイヤモンドの超精密加工

〜加工異方性の消失と原子レベルの超平滑無歪表面の創成〜

(2026年9月16日 12:50〜14:00)

 ダイヤモンドは極めて優れた材料特性を有する一方、結晶方位依存の加工異方性や加工損傷の発生が超精密加工の大きな課題である。
 本講座では、プラズマ援用研磨 (PAP) による加工異方性の消失機構と原子レベル超平滑無歪表面の創成原理について、界面反応、原子除去機構、最新の研究成果を交えながら解説する。

  1. ダイヤモンド超精密加工の現状と課題
    1. ダイヤモンド材料の特徴と産業応用
    2. 超精密加工に求められる表面品質
    3. 加工異方性と加工損傷の発生機構
    4. 従来研磨技術の限界
  2. プラズマ援用研磨 (PAP) の原理
    1. PAPの基本概念と特徴
    2. プラズマによる表面活性化機構
    3. PAP装置構成と加工プロセス
    4. 他の研磨法との比較
  3. PAPによるダイヤモンドの超平滑化
    1. 単結晶ダイヤモンドの加工特性
    2. 多結晶ダイヤモンドの平滑化
    3. 原子レベル超平滑表面の形成
    4. 加工速度と表面品質の両立
  4. 加工異方性消失のメカニズム
    1. 結晶方位依存性の変化
    2. 界面反応とSi-O-C架橋形成
    3. 原子除去過程の変化
    4. Push-ShearからPull-Shearへの遷移
    5. 加工異方性消失の学理
    • 質疑応答

第3部 ダイヤモンドNV調子センサの開発動向,高感度化と応用展開

(2026年9月16日 14:10〜15:20)

 ダイヤモンド中のNV中心は近年、超高感度・超高分解能センサ、バイオ応用等の幅広い分野において学術および応用の両面から注目されている。センサとしては主に磁場、電場、温度などのセンサとして注目され、既存のものよりも桁違いに高い感度を持つセンサ素子への応用が期待されている。
 本講座では測定法等の基本的なことから最近のトピックスまで紹介する。

  1. 序論
    1. ダイヤモンド 〜合成等の近年の動向について〜
    2. NV中心の紹介
    3. NV中心を用いた量子センサに関するトピックスの概略
  2. NV量子センサの基本原理と技術 〜なぜ感度や空間分解能を良くできるのか? どのように計測するか?〜
    1. NV中心の作製法
    2. NV中心のスピン計測の原理と実験方法
    3. 様々な量子センシング手法と技術
  3. 応用例、トピックス
    1. NV中心を用いた量子センサの応用例、トピックス
    2. 生命科学応用例
    3. 国内外の産業界の動向 〜産業界も注目、政府も支援〜
  4. 近年の我々の研究
    1. ダイヤモンド量子センサの高感度化技術開発研究
    2. 量子センシング手法の開発研究
    3. ダイヤモンド合成とNV作製研究
    4. ナノダイヤモンドを用いた研究
  5. まとめ
    • 質疑応答

第4部 人工ダイヤモンドの研究・応用の動き、事例

〜導電性ダイヤモンド電極の医療・環境・エネルギー応用展開を中心に〜

(2026年9月16日 15:30〜16:40)

 高濃度でホウ素をドープした導電性の「ダイヤモンド電極」は、優れた導電性・耐久性・電気化学特性を示します。ここでは、高感度センサー等の医療応用、CO2から有価物を高効率合成する技術への展開などについて解説します。

  1. はじめに
  2. ダイヤモンド電極の作製と電気化学特性
  3. 高感度環境計測・生体計測への応用
    1. 電気化学センサー
    2. 電気化学発光
    3. 環境計測
    4. 生体計測
  4. 水処理への応用
  5. CO2還元・有用物質合成への応用
    1. オゾン水生成
    2. 有機電解合成
    3. CO2還元による有価物合成
  6. ダイヤモンド電極の基礎物性と電気化学特性
  7. おわりに
    • 質疑応答

講師

  • 金 聖祐 氏
    Orbray株式会社 ダイヤモンド事業統括本部 大阪ダイヤモンド研究所
    執行役員 統括本部長 兼 研究所所長
  • 山村 和也 氏
    大阪大学
    栄誉教授
  • 水落 憲和 氏
    京都大学 化学研究所 材料機能化学研究系 無機フォトニクス材料研究領域
    教授
  • 栄長 泰明 氏
    慶應義塾大学 理工学部 化学科
    教授

主催

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お問い合わせ

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(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 60,000円 (税別) / 66,000円 (税込)
複数名
: 55,000円 (税別) / 60,500円 (税込)

複数名同時受講割引について

  • 2名様以上でお申込みの場合、1名あたり 55,000円(税別) / 60,500円(税込) で受講いただけます。
  • 5名様以降は、1名あたり 30,000円(税別) / 33,000円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 60,000円(税別) / 66,000円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 110,000円(税別) / 121,000円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 165,000円(税別) / 181,500円(税込)
    • 4名様でお申し込みの場合 : 4名で 220,000円(税別) / 242,000円(税込)
    • 5名様でお申し込みの場合 : 5名で 250,000円(税別) / 275,000円(税込)
  • 同一法人内による複数名同時申込みのみ適用いたします。
  • 請求書は、代表者にご送付いたします。
  • 他の割引は併用できません。

アカデミック割引

  • 1名様あたり 30,000円(税別) / 33,000円(税込)

日本国内に所在しており、以下に該当する方は、アカデミック割引が適用いただけます。

  • 学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院、短期大学、附属病院、高等専門学校および各種学校の教員、生徒
  • 病院などの医療機関・医療関連機関に勤務する医療従事者
  • 文部科学省、経済産業省が設置した独立行政法人に勤務する研究者。理化学研究所、産業技術総合研究所など
  • 公設試験研究機関。地方公共団体に置かれる試験所、研究センター、技術センターなどの機関で、試験研究および企業支援に関する業務に従事する方
  • 支払名義が企業の場合は対象外とさせていただきます。
  • 企業に属し、大学、公的機関に派遣または出向されている方は対象外とさせていただきます。

ライブ配信セミナーについて

  • 本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。
  • お申し込み前に、 Zoomのシステム要件 と テストミーティングへの参加手順 をご確認いただき、 テストミーティング にて動作確認をお願いいたします。
  • 開催日前に、接続先URL、ミーティングID​、パスワードを別途ご連絡いたします。
  • セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
  • セミナー資料は郵送にて前日までにお送りいたします。
  • 開催まで4営業日を過ぎたお申込みの場合、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。
    ライブ配信の画面上でスライド資料は表示されますので、セミナー視聴には差し支えございません。
    印刷物は後日お手元に届くことになります。
  • ご自宅への書類送付を希望の方は、通信欄にご住所・宛先などをご記入ください。
  • タブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、機能が制限される場合があります。
  • ご視聴は、お申込み者様ご自身での視聴のみに限らせていただきます。不特定多数でご覧いただくことはご遠慮下さい。
  • 講義の録音、録画などの行為や、権利者の許可なくテキスト資料、講演データの複製、転用、販売などの二次利用することを固く禁じます。
  • Zoomのグループにパスワードを設定しています。お申込者以外の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
    万が一、部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。
本セミナーは終了いたしました。

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