0402電気応用

ソフトセンサーの課題のエレガントな解決方法 (An elegant solution to the soft sensing challenge) 0109ロボット

ソフトセンサーの課題のエレガントな解決方法 (An elegant solution to the soft sensing challenge)

(An elegant solution to the soft sensing challenge)単一のタクタイル(触感)センシング素子を備えたソフトなマグネティックスキンを開発。
ストレッチャブルな電子機器によるウェアラブルヘルスモニター 0402電気応用

ストレッチャブルな電子機器によるウェアラブルヘルスモニター

(Soft Wearable Health Monitor Uses Stretchable Electronics)ストレッチャブルな電子機器を搭載したワイヤレスなを開発。
マテリアルズインフォマティクスを活用し リチウム電池負極用の有機材料で世界最高水準の性能を達成 0402電気応用

マテリアルズインフォマティクスを活用し リチウム電池負極用の有機材料で世界最高水準の性能を達成

マテリアルズインフォマティクス(MI)により、リチウムイオン二次電池の負極となる有機材料の新たな設計指針を確立し、極めて少ない実験数で高容量・高耐久性の材料を得ることに成功した。
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亜鉛空気電池の二次電池化に資する電解質~ポストリチウム大容量電池の実現へ一歩~ 0402電気応用

亜鉛空気電池の二次電池化に資する電解質~ポストリチウム大容量電池の実現へ一歩~

2019-07-04 産業技術総合研究所ポイント 揮発性と二酸化炭素吸収性を抑えた電解質を開発 電池寿命を縮める要因であるデンドライトの発生を抑制 長寿命の亜鉛空気二次電池への貢献に期待概要国立研究開発法人 産業技術総合研究所【理事長 中鉢...
世界初、民間プラントでの三相同軸超電導ケーブルの実証試験開始へ 0401発送配変電

世界初、民間プラントでの三相同軸超電導ケーブルの実証試験開始へ

プラント内の既存冷熱の利用により、大幅な省エネを目指す2019-06-12  新エネルギー・産業技術総合開発機構,昭和電線ケーブルシステム株式会社,BASFジャパン株式会社NEDO、昭和電線ケーブルシステム(株)、BASFジャパン(株)は、...
着るだけで心電図計測ができるスマートウエア~体の動きで生じるノイズを新設計手法で克服~ 0402電気応用

着るだけで心電図計測ができるスマートウエア~体の動きで生じるノイズを新設計手法で克服~

医療機器レベルの心電図を計測できるスマートウエアを開発した。柔らかな風合いで皮膚との接触が良好な起毛ドライ電極と、その接触状態を模擬できるMA評価装置を開発し、MAの小さな心電図を取得できるスマートウエアを実現した。
3D プリントによる圧電体製造プロセスを開発 0400電気電子一般

3D プリントによる圧電体製造プロセスを開発

(Mechanical engineers develop process to 3D print piezoelectric materials)あらゆる方向の衝撃・負荷や動きを電気エネルギー変換する圧電体を、厚さ重さ硬さやエネルギー吸収力等をカスタム設計で作製する3Dプリント技術を開発。
高入出力特性と高エネルギー密度を両立した蓄電デバイスを実用化 0400電気電子一般

高入出力特性と高エネルギー密度を両立した蓄電デバイスを実用化

負極にチタン酸リチウムを用いたハイブリッドキャパシターを開発し、電気二重層キャパシターに対して大幅なエネルギー密度の向上を実現するとともに、薄膜塗工電極などの技術によりキャパシターセルの内部抵抗を低減することに成功した。
振動発電素子のエレクトレット外付けに成功 0401発送配変電

振動発電素子のエレクトレット外付けに成功

MEMS可変容量素子とエレクトレット成膜基板を電気配線で接続するだけで発電可能な、新しい振動発電素子の開発に成功した。
切り取り可能なワイヤレス充電シートを実現 0402電気応用

切り取り可能なワイヤレス充電シートを実現

好きな形に切っても機能を維持できるワイヤレス充電シートの開発に成功した。
超伝導体を利用した新たな環境発電機能を実証 0402電気応用

超伝導体を利用した新たな環境発電機能を実証

第二種超伝導体の渦糸液体状態注を利用した新たな環境発電機能を実証した。
世界初、結晶欠陥の3次元分布を可視化~太陽電池の高効率化に向け欠陥発生機構解明に期待~ 0402電気応用

世界初、結晶欠陥の3次元分布を可視化~太陽電池の高効率化に向け欠陥発生機構解明に期待~

太陽電池用シリコンウエハーの蛍光画像に情報処理技術を適用することで、従来は困難であった太陽電池用シリコンインゴット中の結晶欠陥の3次元分布の可視化に成功した。
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