0505化学装置及び設備

AI制御によるクライオEMの自動測定システムを開発~AIに管理を任せてデータ測定を楽に~ 0505化学装置及び設備

AI制御によるクライオEMの自動測定システムを開発~AIに管理を任せてデータ測定を楽に~

人工知能(AI)制御によるクライオ電子顕微鏡(クライオEM)の画像データの自動測定システムを開発した。
ポータブルなエチレンセンサーの試作機を開発~簡単な操作で青果物の適正管理を実現~ 0505化学装置及び設備

ポータブルなエチレンセンサーの試作機を開発~簡単な操作で青果物の適正管理を実現~

植物ホルモンのひとつであるエチレンを、従来とは違う方式で、選択的に検出する試作機を開発した。ポータブルで、簡単な操作により、青果物(野菜や果物)の品質管理で鍵となるエチレンガスの濃度を貯蔵や物流時に容易に測定できる。
カリフォルニア大学バークレー校がCOVID-19テストに使用した3Dプリティングモデル  0505化学装置及び設備

カリフォルニア大学バークレー校がCOVID-19テストに使用した3Dプリティングモデル 

COVID-19検査用のマイクロ流路多重化モデルを3Dプリンターで製作。
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脱炭素・次世代エネルギーとしてのアンモニアの食品加工廃棄物からのバイオ生産プラットフォーム 0505化学装置及び設備

脱炭素・次世代エネルギーとしてのアンモニアの食品加工廃棄物からのバイオ生産プラットフォーム

マメ科食品加工廃棄物(日本では、オカラなど)から、水素の液体運搬キャリアや新しいカーボンフリーの内燃燃料であるアンモニアを大量に生産できるプラットフォームの構築に成功した。
新型コロナウイルス抗体を「その場」で測定~ワクチンの効果を30分で自動評価する高感度・定量技術~ 0505化学装置及び設備

新型コロナウイルス抗体を「その場」で測定~ワクチンの効果を30分で自動評価する高感度・定量技術~

ヒトの血液中にある新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)に対する抗体の量(抗体価)を、迅速に高感度で測定できる「ウイルス・マイクロアレイ検出システム」を開発した。
内装材の揮発成分による車載カメラレンズへの影響をワンストップで評価・分析するサービスを開始 0505化学装置及び設備

内装材の揮発成分による車載カメラレンズへの影響をワンストップで評価・分析するサービスを開始

内装材の揮発成分が車載カメラなどにもたらす影響を調べる「フォギング試験・付着成分分析サービス」を9月1日より開始。
AIが生成した材料の構造画像を用い、物性を予測する技術を開発 0505化学装置及び設備

AIが生成した材料の構造画像を用い、物性を予測する技術を開発

人工知能(AI)によって材料の構造画像を生成し、高速・高精度で物性の予測を可能とする技術を開発した。
水素製造の主要な一課題を解決 (Making Clean Hydrogen Is Hard, But Researchers Just Solved a Major Hurdle) 0505化学装置及び設備

水素製造の主要な一課題を解決 (Making Clean Hydrogen Is Hard, But Researchers Just Solved a Major Hurdle)

水素を生成する水電解の酸素発生反応(OER)フォトアノードの低コストでスケーラブルな製造技術を開発。
大々的な影響が予測される自然界に着想した「セル流体」技術のブレイクスルー 0505化学装置及び設備

大々的な影響が予測される自然界に着想した「セル流体」技術のブレイクスルー

植物の水分・養分の吸収・分配の仕組みに着想した、セル流体技術(cellular fluidics)を開発。3D プリントで作製したミリメートルスケールのオープンセルで構成される多孔体のプラットフォームで、表面張力が引き起こす毛細管現象の働きにより、液体と気体を輸送する。
世界初、人工光合成により100m2規模でソーラー水素を製造する実証試験に成功 0505化学装置及び設備

世界初、人工光合成により100m2規模でソーラー水素を製造する実証試験に成功

人工光合成システムの社会実装に向け、100m2規模の太陽光受光型光触媒水分解パネル反応器(光触媒パネル反応器)と水素・酸素ガス分離モジュール(ガス分離モジュール)を連結した光触媒パネル反応システムを開発し、世界で初めて実証試験に成功した。
CO2を原料とするアルコール連続生産技術の開発~高機能触媒を固定化することで連続的な生産を達成~ 0505化学装置及び設備

CO2を原料とするアルコール連続生産技術の開発~高機能触媒を固定化することで連続的な生産を達成~

CO2を原料としたアルコールの連続生産技術を開発した。
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。
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