0402電気応用

データサイエンスで効率的に全固体電池材料の最適化予測に成功 0402電気応用

データサイエンスで効率的に全固体電池材料の最適化予測に成功

2018-04-19  国立研究開発法人物質・材料研究機構 国立大学法人名古屋工業大学NIMSと名古屋工業大学は、トヨタ自動車と共同で、次世代の全固体電池の固体電解質材料候補について、高精度材料シミュレーションとデータサイエンスの手法を組み...
全固体リチウム電池実現に向けた熱安定性評価技術を開発 0402電気応用

全固体リチウム電池実現に向けた熱安定性評価技術を開発

全固体リチウム電池への応用が期待されている全固体電極材料の熱安定性評価技術を開発し、その発熱反応のメカニズム解明に一歩前進しました。
耐熱性・高効率・超薄型有機太陽電池 0402電気応用

耐熱性・高効率・超薄型有機太陽電池

耐熱性と高いエネルギー変換効率を兼ね備えた「超薄型有機太陽電池」の開発に成功しました。高効率と高安定性の両立により、「ホットメルト手法」を用いた衣服への直接貼り付けが可能になりました。
ペロブスカイト太陽電池の新素材「有機・無機ハイブリッド正孔輸送材料」を開発 0402電気応用

ペロブスカイト太陽電池の新素材「有機・無機ハイブリッド正孔輸送材料」を開発

高活性有機低分子と安定性に優れる無機塩部分を併せ持つ正孔輸送材料「BDPSO」を開発し、次世代太陽電池の旗頭であるペロブスカイト太陽電池の難点である安定性を大幅に向上させた。
材料設計におけるAIの有用性を実証 0402電気応用

材料設計におけるAIの有用性を実証

高イオン伝導率を有する全固体リチウムイオン電池用固体電解質の開発を効率化2018-03-16 富士通株式会社 理化学研究所富士通株式会社は、理化学研究所 革新知能統合研究センター(AIPセンター)理研AIP-富士通連携センター(連携センター...
低耐熱性基板上へのはんだによるダメージレス電子部品実装技術を開発 0402電気応用

低耐熱性基板上へのはんだによるダメージレス電子部品実装技術を開発

伸び縮みするセンサーデバイスが実現可能に2018-02-09 産総研ポイント PETや伸縮性素材など低耐熱性基板上へはんだで電子部品を実装する技術を開発 マイクロ波の磁場成分だけを利用して、はんだを瞬間加熱し短時間での実装を実現 伸縮可能な...
空間を飛び回るミリメートルサイズのLED光源を実現 0402電気応用

空間を飛び回るミリメートルサイズのLED光源を実現

~手で触れる空中ディスプレイ向けの発光画素への応用に期待~2018-1-9 東京大学 慶應義塾大学 科学技術振興機構(JST)ポイント 超音波集束ビームを用いて空中浮遊・移動する直径4ミリメートルの極小LED光源を開発しました。 無線給電を...
CIS系薄膜太陽電池セルで世界最高変換効率22.9%を達成 0402電気応用

CIS系薄膜太陽電池セルで世界最高変換効率22.9%を達成

―発電コスト目標「2020年14円/kWh、2030年7円/kWh」の達成へ前進―2017年12月20日国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構ソーラーフロンティア株式会社NEDOとソーラーフロンティア(株)は、CIS系薄膜太陽電...
曲がるタッチパネルを実現 0402電気応用

曲がるタッチパネルを実現

銀ナノインク印刷技術により曲がるタッチパネルを実現(産学共同実用化開発事業(NexTEP)の成果)2017-12-14 科学技術振興機構(JST),TANAKAホールディングス株式会社ポイント スマートフォンなどで使われる静電容量方式タッチ...
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