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太陽光パネル技術を参考に超高解像度 OLED ディスプレーを開発 0400電気電子一般

太陽光パネル技術を参考に超高解像度 OLED ディスプレーを開発

(Stanford materials scientists borrow solar panel tech to create new ultrahigh-res OLED display) 2020/10/22 アメリカ合衆国・スタンフ...
英国における電気革命の推進~Driving the UK’s electric revolution~ 0400電気電子一般

英国における電気革命の推進~Driving the UK’s electric revolution~

政策の科学」関連 海外情報(UKRI記事) 元記事公開日: 2020/11/30 運輸、エネルギー、産業セクターの炭素排出量削減を目的とした20以上の革新的なプロジェクトに、「電気革命の推進」(Driving the Electric Re...
触感を模倣するグローブ型の新デバイス 0400電気電子一般

触感を模倣するグローブ型の新デバイス

(New glove-like device mimics sense of touch) 2020/9/9 オーストラリア連邦・ニューサウスウェールズ大学(UNSW) ・ UNSW が、ハプティック(触覚)技術を活用した、布地に組み込める...
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超高輝度OLEDモジュールを医療用検査装置向けに開発・納入 0110情報・精密機器

超高輝度OLEDモジュールを医療用検査装置向けに開発・納入

独自表示技術の開発により、新たに医療分野へ展開 2020-09-30 シャープ株式会社  シャープは、医療機関などで利用される「視野検査装置」向けに超高輝度OLEDモジュールを開発し、2020年8月より、株式会社ファインデックス※2(以下、...
高い強誘電性を有する窒化物強誘電体の薄膜化に成功~低消費電力の不揮発性メモリへの応用に期待~ 0400電気電子一般

高い強誘電性を有する窒化物強誘電体の薄膜化に成功~低消費電力の不揮発性メモリへの応用に期待~

2020-09-19 産業技術総合研究所 要点 高い強誘電性を有する窒化アルミニウムスカンジウムで、これまでよりさらに強誘電性が高い膜の作製に成功。 10万分の1ミリメートル以下の薄い窒化アルミニウムスカンジウム薄膜でも強誘電性を示すことを...
擬二次元ペロブスカイト薄膜からの室温連続レーザー発振 ~新しいレーザー光源の可能性~ 0400電気電子一般

擬二次元ペロブスカイト薄膜からの室温連続レーザー発振 ~新しいレーザー光源の可能性~

2020-09-03 九州大学,科学技術振興機構,キヤノン財団 九州大学 最先端有機光エレクトロニクス研究センターの安達 千波矢 センター長、九州大学 カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所の松島 敏則 准教授、Changchun In...
グラフェン・イノベーションの喜ばしい調べ (A Graphene Innovation That Is Music to Your Ears) 0400電気電子一般

グラフェン・イノベーションの喜ばしい調べ (A Graphene Innovation That Is Music to Your Ears)

2020/3/11 アメリカ合衆国・ローレンスバークレー国立研究所 (LBNL) ・ LBNL とカリフォルニア大学バークレー(UC Berkley)が開発した、グラフェンをベースとする音響技術のグラフェントランスデューサについて、カリフ...
3D プリント作製したエアロゲル電極がエネルギー貯蔵力をブースト 0400電気電子一般

3D プリント作製したエアロゲル電極がエネルギー貯蔵力をブースト

(3D-printed aerogel electrodes boost energy storage)エネルギー密度と出力密度の両方を向上させた、3D プリント作製による新タイプのエアロゲル電極を開発。
フッ化物イオン導電性固体電解質のイオン伝導メカニズムを解明 0400電気電子一般

フッ化物イオン導電性固体電解質のイオン伝導メカニズムを解明

ポスト・リチウムイオン電池の蓄電池開発において重要なキーマテリアルとなる、固体フッ化物シャトル電池で使用するフッ化物イオン導電性固体電解質Ba0.6La0.4F2.4のイオン伝導メカニズムを原子レベルで解明した。
ナノ粒子のメガライブラリー (A megalibrary of nanoparticles) 0110情報・精密機器

ナノ粒子のメガライブラリー (A megalibrary of nanoparticles)

一般的な化学と様々な種類の組合せのモジュラー化を利用した、6 万 5 千種類を超える複合ナノロッドを作製するシンプルなアプローチを開発。
高精細にパターニングされた電極をさまざまな表面に取り付けられる手法を開発 0400電気電子一般

高精細にパターニングされた電極をさまざまな表面に取り付けられる手法を開発

基板上で高精細にパターニングされた電極をポリビニルアルコールなどとともに電極フィルムとして引き剥がし、半導体上に移し取る手法を開発した。1分子層(厚さ4nm)の有機半導体に金属電極を取り付け、半導体の機能を十分利用できることを実証した。
有機半導体の材料開発を効率化するシミュレーションに成功 0400電気電子一般

有機半導体の材料開発を効率化するシミュレーションに成功

分子の化学構造式と粉末X線回折パターンを使い、単結晶構造の測定データを使わずに有機半導体の移動度を予測するシミュレーションに成功した。
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