0505化学装置及び設備

創薬専用スパコンの開発 ~ 分子シミュレーション専用計算機「MDGRAPE-4A」~ 0502有機化学製品

創薬専用スパコンの開発 ~ 分子シミュレーション専用計算機「MDGRAPE-4A」~

分子動力学(MD)シミュレーション専用計算機「MDGRAPE-4A」の開発に成功した。
窒化ガリウムの低コスト結晶製造装置を開発 ~パワーデバイス開発への突破口に~ 0403電子応用

窒化ガリウムの低コスト結晶製造装置を開発 ~パワーデバイス開発への突破口に~

HVPE法を発展させ、三塩化ガリウム-アンモニア反応系を用いたトリハライド気相成長法(THVPE法)により、高速、高品質、連続成長を実現する窒化ガリウム(GaN)結晶製造装置を開発した。
バイオ3Dプリンタで作製した「細胞製人工血管」を移植する再生医療の臨床研究を開始 0110情報・精密機器

バイオ3Dプリンタで作製した「細胞製人工血管」を移植する再生医療の臨床研究を開始

バイオ3Dプリンタを用いて作製した「自家細胞製人工血管」を世界で初めてヒトへ移植する再生医療の臨床研究を開始する。
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腫瘍組織への血流を介した薬剤評価チップを開発 ~オンチップ血管網を利用した新規腫瘍モデル~ 0502有機化学製品

腫瘍組織への血流を介した薬剤評価チップを開発 ~オンチップ血管網を利用した新規腫瘍モデル~

生体内の固形癌を模したモデル内に血管を誘導し、血流を介した栄養供給が、腫瘍モデルの成長、薬剤評価に与える影響を評価するシステムを開発した。
ゼリーで作るパワフルな水素生成触媒 0501セラミックス及び無機化学製品

ゼリーで作るパワフルな水素生成触媒

(Researchers use jiggly Jell-O to make powerful new hydrogen fuel catalyst)ゼラチンをスカフォールドとして使用したシンプルな自己組成プロセスにより、高効率な水分解触媒を安価に作製する方法を開発。
走査型電子顕微鏡での元素組成分析を高い空間分解能で実現 0110情報・精密機器

走査型電子顕微鏡での元素組成分析を高い空間分解能で実現

走査型電子顕微鏡(SEM)中でのエネルギー分散型エックス線分光法(EDS)による元素分析を従来よりも2桁以上高い空間分解能で可視化する技術を開発した。
デュアルコム分光法を利用した磁気光学効果測定装置を開発 0110情報・精密機器

デュアルコム分光法を利用した磁気光学効果測定装置を開発

デュアルコム分光法を利用することにより、磁気光学効果測定装置の性能を従来に比べて大幅に向上させることに成功した。
太陽エネルギー活用の障壁を克服 (Breaking barriers in solar energy) 0401発送配変電

太陽エネルギー活用の障壁を克服 (Breaking barriers in solar energy)

薄膜太陽電池のエネルギー変換効率向上とコスト低減を可能にする、新しい蒸気搬送蒸着 (vapor transport deposition: VTD)システム(特許取得済)を開発。
触媒による急速熱分解の進展がバイオ燃料生成を促進 0502有機化学製品

触媒による急速熱分解の進展がバイオ燃料生成を促進

(Advancements in Catalytic Fast Pyrolysis Give Biofuels a Boost)固定床反応器中での二機能触媒の使用による、触媒を使用した急速熱分解 (CFP)の新手法を開発。バイオ原油収率増量とコスト低減を実証。
アンモニア合成をより「グリーン」に (Making ammonia ’greener’) 0501セラミックス及び無機化学製品

アンモニア合成をより「グリーン」に (Making ammonia ’greener’)

低温度・低圧下、プラズマを使用して窒素と水からアンモニアを合成する新プロセスを開発。開発者にちなみ「レナー-サンカランプロセス」と称される。
ナノ物理学者らが高性能な有機フォトトランジスタを開発 0110情報・精密機器

ナノ物理学者らが高性能な有機フォトトランジスタを開発

(Nanophysicists developed a high-performance organic phototransistor)検出した光を高効率で検知可能な電流に変換する、有機薄膜光検出器(OPTs)アレイを開発。
光で 100 倍速くなる 3D プリンティング (3D printing 100 times faster with light) 0110情報・精密機器

光で 100 倍速くなる 3D プリンティング (3D printing 100 times faster with light)

2019/1/11 アメリカ合衆国ミシガン大学 ・ ミシガン大学が、光造形 3D プリンティングを高速化する新手法を開発。 ・ 液体の光硬化性樹脂が入ったバットの下の透明ガラス窓を通した光の照射でオブジェクトを積層造形する同 3D プリンテ...
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