最先端の材料科学はマルチスケールの領域であるため、材料の異なる長さスケールの構造や特性、プロセスなどを理解する必要がある。そこで、求められるのが、多岐にわたるイメージング技術や解析技術を組み込み、最良の実験結果を得るための仕組みだ。
本資料では、この仕組みとしてマルチスケール解析に必要なステップを、高精度で実現するワークフローを紹介する。3D X線顕微鏡を利用して非破壊イメージングを行って関心領域の特定をサポート。次いで、レーザーによって、大型材料のアブレーションを行って深層部の関心領域にアクセスし、素早くかつ高精度で表面・構造を作製できるという。
こうして作成した試料は、相関・解析用のソフトウェアでさまざまな解析が可能だ。本資料では、ワークフローの各ステップについて詳しく解説するとともに、触媒システムや金属、地球科学、エレクトロニクスなどのユースケースについても紹介する。