1700応用理学一般 磁性材料におけるスピン変換の機構を解明~スピン変換効率の大幅な向上により、不揮発性磁気メモリーへの応用に道筋 磁性材料において電流がスピンの流れ(スピン流)に変換される現象(スピン変換)の機構を解明し、スピン変換効率の大幅な向上を実現した。 2021-10-30 1700応用理学一般
0505化学装置及び設備 廃水の硝酸塩と太陽光でアンモニアを作る (Combining sunlight and wastewater nitrate to make the world’s No. 2 chemical) 太陽光と硝酸塩を利用した電気化学反応を通じ、他の同様な技術の 10倍の効率で廃水からアンモニアを生成するカーボンニュートラルな技術を開発。 2021-10-30 0505化学装置及び設備
0402電気応用 ワイヤなしで照明、電話、PC に給電する「充電ルーム」システム 建物全体をワイヤレス充電地帯に変換する、安全なワイヤレス給電システムを開発。室内にある導電性の壁や柱が磁場を発生させ、電子機器に統合したワイヤコイルがその磁場を利用して給電する。 2021-10-30 0402電気応用
0500化学一般 次世代の発光植物 (The next generation of glowing plants) 太陽光や LED の光で充電して発光する植物を開発。LED による 10 秒間の充電後、第一世代発光植物(2017 年開発)の 10 倍の輝度で数分間発光し、繰り返し充電できる。 2021-10-30 0500化学一般
1202農芸化学 細胞農業によるフィンランド産サステナブル・コーヒーの最初の一杯 (Sustainable coffee grown in Finland ? the land that drinks the most coffee per capita produces its first tasty cup with... 2021-10-30 1202農芸化学
0403電子応用 半導体設計に革新をもたらす人間の脳の働きに着想したメモリデバイス 卓越したメモリ再構成可能度を持つ分子メムリスタ(電子メモリデバイス)を開発。同分子デバイスは人間の脳のネットワークの柔軟性や適応性を模倣し、電圧を変えるだけで様々な演算タスクに向けて臨機応変に再構築する。さらに、脳の神経細胞が記憶を蓄積するように、将来的なデータ取り出しや処理に備え情報を保持する。 2021-10-30 0403電子応用
0504高分子製品 未来の廃プラケミカルリサイクリングのガイドライン (Research guides future of plastic waste chemical recycling ) 廃棄プラスチックのケミカル・リサイクルに関する帰結的ライフサイクル最適化(CLCO)のフレームワークを発表。CLCO は、ケミカルリサイクリングの新技術や市場の変化を誘導するパワフルなツールとして期待できる。 2021-10-29 0504高分子製品
0505化学装置及び設備 リチウムの供給量と効率性を向上させる水からリチウムを引き出す技術 汚染水からリチウムを選択的に抽出するメンブレン技術を開発。かん水からのリチウム抽出プロセスを簡易化し、リチウムの供給量の大幅な増量とコストの低減が期待できる。ナトリウム等の他のイオンを厳密に分離するメンブレンを設計し、リチウムイオン回収の効率性を飛躍的に向上させた。 2021-10-29 0505化学装置及び設備
0500化学一般 MOF で光を放つペロブスカイト LEDs (Perovskite LEDs shine in metal-organic framework) 金属有機構造体(MOF)の薄膜で安定化したペロブスカイトナノ結晶による発光ダイオード(LED)の優れた性能を実証。MOFとペロブスカイトナノ結晶でLED の発光層としての統合に成功。安価な溶液コーティング技術で作製する。 2021-10-29 0500化学一般
0505化学装置及び設備 電気で起こす化学反応 (Electrically driven chemistry) 鉄ベースの金属有機構造体(MOF)を室温下で電気合成する、スケーラブルでサステナブルな新技術を開発。 2021-10-29 0505化学装置及び設備
0505化学装置及び設備 分子の糊で作るナノサイズの「カメラ」が化学反応のリアルタイムモニタリングを可能に リアルタイムで化学反応をモニタリングするナノスケールのカメラのように機能する、微細な半導体ナノ結晶デバイスの作製技術を開発。 2021-10-29 0505化学装置及び設備
0402電気応用 リチウムイオン電池の寿命を非破壊で延長できる容量回復技術を開発 リチウムイオン電池(LIB)の寿命を非破壊で延長できる容量回復技術を開発しました。LIB内で失活して充放電に寄与しないリチウムイオン(Li+)の状態を非破壊で定量的に診断し、新規な解析プログラムにより求めた条件で電気化学処理を施すことで失活したリチウムイオンを再活性化させる。初期の80%まで低下した蓄電容量を5%回復することにより、寿命を20%延長可能なことを確認しました。 2021-10-29 0402電気応用