0505化学装置及び設備

アトモーラーセンシングを実現 ~東京ドーム10個分の水から目薬1滴分の物質を検出~ 0505化学装置及び設備

アトモーラーセンシングを実現 ~東京ドーム10個分の水から目薬1滴分の物質を検出~

2020-08-21 理化学研究所理化学研究所(理研)光量子工学研究センター先端レーザー加工研究チームの杉岡幸次チームリーダー、白石(バイ・シ)基礎科学特別研究員らの研究チームは、表面増強ラマン散乱(SERS)分析の新しい手法である「液界面...
新型コロナウイルスを検出する「超高感度抗原検査法」を開発 0500化学一般

新型コロナウイルスを検出する「超高感度抗原検査法」を開発

2020-08-19 早稲田大学,科学技術振興機構 ポイント 新型コロナウイルス感染症では、PCR検査が一般のクリニックではなかなか行えないため、その手法に代わる迅速で簡単に検査可能な「抗原検査」の普及が待ち望まれている。 これまでの抗原検...
世界初、自己触媒機能付き金属触媒反応器を3Dプリント技術で作製 0501セラミックス及び無機化学製品

世界初、自己触媒機能付き金属触媒反応器を3Dプリント技術で作製

高温・高圧反応可能、プラントを劇的に小型化2020-08-14 富山大学,科学技術振興機富山大学 学術研究部工学系 椿 範立 教授らは、レーザー加工と3Dプリンターを用いて、高温・高圧の過酷な条件下でも使用可能な「自己触媒機能付き金属触媒反...
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大がかりな実験はロボットサイエンティストに任せて 0109ロボット

大がかりな実験はロボットサイエンティストに任せて

(Experiment too big? Hire a mobile robot scientist)2020/7/8 リバプール大学・ リバプール大学が、長時間継続して実験作業を遂行するインテリジェントなロボットサイエンティストを開発。・...
光触媒材料中の見えない光生成キャリヤを可視化する方法を開発 ~AIによる顕微画像からの情報抽出~ 0501セラミックス及び無機化学製品

光触媒材料中の見えない光生成キャリヤを可視化する方法を開発 ~AIによる顕微画像からの情報抽出~

2020-08-07 中央大学,科学技術振興機構ポイント 光触媒として用いられる無機半導体粒子で構成される薄膜材料の通常「見えない」光生成キャリヤを「見える」化した。 ナノ秒時間分解の位相差顕微鏡と画像回復やデータ同化手法により光生成キャリ...
半導体用高純度シリコンの収率の限界を突破 0501セラミックス及び無機化学製品

半導体用高純度シリコンの収率の限界を突破

水素ラジカル発生・輸送装置の開発で15%以上の収率向上が期待2020-08-07 物質・材料研究機構 ,筑波大学NIMSと筑波大学は、従来は25%が限界といわれていた物質・材料研究機構 ,筑波大学を生成するシーメンス法のSi収率を向上させる...
ゲート型吸着剤を活用した二酸化炭素の高効率分離システムを提案~二酸化炭素の分離回収技術の開発に貢献~ 0505化学装置及び設備

ゲート型吸着剤を活用した二酸化炭素の高効率分離システムを提案~二酸化炭素の分離回収技術の開発に貢献~

2020-08-04 京都大学 平出翔太郎 工学研究科助教、坂中勇太 同博士課程学生、宮原稔 同教授、上代洋 日本製鉄株式会社主幹研究員、河口彰吾 高輝度光科学研究センター主幹研究員、田中秀樹 信州大学教授らの研究グループは、従来の吸着剤と...
再生可能な大規模電気化学的エネルギー変換プロセスで CO2 を低減 0501セラミックス及び無機化学製品

再生可能な大規模電気化学的エネルギー変換プロセスで CO2 を低減

(Lowering Atmospheric Carbon Dioxide in a Large-Scale Renewable Energy Electrochemical Process: The Future Is Here)2020/...
持続可能なバイオマニュファクチャリングのためのバイオシステム設計を加速 0502有機化学製品

持続可能なバイオマニュファクチャリングのためのバイオシステム設計を加速

(Accelerating biological systems design for sustainable biomanufacturing)2020/6/15 アメリカ合衆国・ノースウェスタン大学・ ノースウェスタン大学が、バイオマニ...
次世代太陽電池を実現可能にする透明グラフェン電極 0402電気応用

次世代太陽電池を実現可能にする透明グラフェン電極

(Transparent graphene electrodes might lead to new generation of solar cells)2020/6/5 アメリカ合衆国・マサチューセッツ工科大学(MIT)・ MIT が、大...
離合集散する分子の波が生み出す力を計測~形状や性質が自律変化する材料開発に期待~ 0502有機化学製品

離合集散する分子の波が生み出す力を計測~形状や性質が自律変化する材料開発に期待~

2020-07-21 京都大学 浜地格 工学研究科教授、窪田亮 同助教、市川正敏 理学研究科講師、田中求 高等研究院特任教授らの研究グループは、人工超分子からなるファイバーの進行波の発生に成功し、その波が生み出す力を世界で初めて精密計測しま...
光でプラスチックの劣化が診断可能に!?~近赤外光と機械学習による材料診断~ 0110情報・精密機器

光でプラスチックの劣化が診断可能に!?~近赤外光と機械学習による材料診断~

2020-07-20 産業技術総合研究所ポイント ポリプロピレンに近赤外光を照射して劣化の度合いを推定する技術を開発 破壊試験を行わずにポリプロピレン部品の劣化の進行を診断可能 プラスチック製の自動車部品や建設資材の品質管理やリサイクルへの...
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