2021-08

環境に優しいバイオプラスチックを作る「プラグイン」手法 (‘Plugging in’ to produce environmentally friendly bioplastics) 0504高分子製品

環境に優しいバイオプラスチックを作る「プラグイン」手法 (‘Plugging in’ to produce environmentally friendly bioplastics)

トウモロコシの刈り株、草やメスキート(マメ科の低木)等の副産物からバイオプラスチックを製造する、経済的で環境に優しいプロセスを開発。
EV での利用に大きく前進する長寿命のリチウム金属電池 0402電気応用

EV での利用に大きく前進する長寿命のリチウム金属電池

幅が僅か 20μm のリチウム薄膜片をアノードに使用したリチウム金属電池(パウチセル)で、過去最高となる 600 回の充放電サイクルを達成。
レーザー技術のブレイクスルー (A Laser Breakthrough) 0403電子応用

レーザー技術のブレイクスルー (A Laser Breakthrough)

シリコンチップに半導体レーザーとマイクロ共振器をヘテロ集積したソリトンマイクロコムを開発。
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高速移動中や隠れたオブジェクトを無線信号で画像化する NIST の技術 0400電気電子一般

高速移動中や隠れたオブジェクトを無線信号で画像化する NIST の技術

無線信号を利用して高速移動中や隠れたオブジェクトのリアルタイム画像を作製する技術を開発。
超音速微粒子の衝撃を耐久する超軽量材料 (Ultralight material withstands supersonic microparticle impacts) 0100機械一般

超音速微粒子の衝撃を耐久する超軽量材料 (Ultralight material withstands supersonic microparticle impacts)

微粒子の超音速衝撃を耐久するナノ構造材料の新設計を開発。靱性と機械的耐久性を付与するナノスケールの炭素支柱をベースとした、人間の毛髪の幅よりも薄く超軽量材料の設計原理を提供。同じ重量のスチール、Kevlar、アルミニウム等の耐衝撃性材と比較した場合、新設計の材料ではより効率的に衝撃を吸収する。
航空機のエンジン音をヘアドライヤー並に低減するメレンゲのような材料 0100機械一般

航空機のエンジン音をヘアドライヤー並に低減するメレンゲのような材料

航空機のエンジン音を最大で 80%低減して乗客の快適さを向上させる極めて軽量な新材料を開発。酸化グラフェンとポリビニールアルコールのエアロゲルである同材料は、卵白を泡立てて作る菓子のメレンゲのような構造で空気を多量に含有するため、超軽量だが堅固。
デジタルツインの実現に向けて連携を拡充 1603情報システム・データ工学

デジタルツインの実現に向けて連携を拡充

国土交通データプラットフォームにおいて、従来の2D地形図に加え3D地形図での表示が可能となるとともに、3D都市モデル(PLATEAU)などとのデータ連携が拡充された。また、国土交通データプラットフォームへの実装に向け、データ利活用を推進するための要素技術に関する研究開発について、新たに公開した。
熱と量子の揺らぎを発現する深層学習モデルを発見 1700応用理学一般

熱と量子の揺らぎを発現する深層学習モデルを発見

深層学習モデルを用いることで、熱および量子的な揺らぎの双方が内在する現象を、精密かつ高速に計算できることを発見した。
シリコンスピン量子ビット素子を高速化する集積構造を提案 1601コンピュータ工学

シリコンスピン量子ビット素子を高速化する集積構造を提案

シリコンスピン量子ビット素子を用いた大規模集積量子コンピューターの実現に向けて、スピン量子ビット素子と演算に必要な微小磁石を集積した新しい集積構造を考案した。
最も分析困難な放射性核種の一つパラジウム-107の簡便な分析に成功 0505化学装置及び設備

最も分析困難な放射性核種の一つパラジウム-107の簡便な分析に成功

大強度陽子加速器施設(J-PARC)に設置した中性子核反応測定装置(ANNRI)において、即発ガンマ線分析と中性子共鳴捕獲分析という2つの分析技術を組み合わせた飛行時間型即発ガンマ線分析法を開発した。これは化学分析が不要となる簡便な分析法で、複雑な組成を持つ試料中の107Pdに適用したところ、その正確な分析に成功した。
AIモデルの開発により、たった1回の実験で新規プロトン伝導性電解質を発見 0501セラミックス及び無機化学製品

AIモデルの開発により、たった1回の実験で新規プロトン伝導性電解質を発見

400度程度で動作する固体酸化物形燃料電池(SOFC)に必要なプロトン(H+)伝導性電解質を探索する人工知能(AI)モデルを開発し、たった1回の実験で新規プロトン伝導性電解質を発見した。
東京港大井ふ頭におけるヒアリの確認について 1900環境一般

東京港大井ふ頭におけるヒアリの確認について

令和3年8月3日(火)に東京港大井ふ頭内で確認されたアリについて、専門家による同定の結果、特定外来生物ヒアリ(Solenopsis invicta)であることが確認された。
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