0501セラミックス及び無機化学製品

高活性な水素発生電極触媒を開発~白金とタングステンの新規な固溶合金ナノ粒子によって~ 0501セラミックス及び無機化学製品

高活性な水素発生電極触媒を開発~白金とタングステンの新規な固溶合金ナノ粒子によって~

2020-10-09 京都大学北川宏 理学研究科教授、小林大哉 日本曹達株式会社研究員らの研究グループは、新たに白金とタングステンの固溶合金ナノ粒子(白金-タングステン固溶合金)の合成に成功しました。また、この白金-タングステン固溶合金を用...
ミリ波・テラヘルツ波を用いた新しい磁気記録方式が登場 !! 0501セラミックス及び無機化学製品

ミリ波・テラヘルツ波を用いた新しい磁気記録方式が登場 !!

集光型ミリ波アシスト磁気記録の原理検証に成功2020-10-08 東京大学大越 慎一(化学専攻 教授)中嶋 誠(大阪大学レーザー科学研究所 光量子ビーム科学研究部門 准教授)白田 雅史(富士フイルム(株)R&D統括本部 記録メディア研究所 ...
ロボットに従来の 72 倍のエネルギーを供給するバイオモーフィックバッテリー 0402電気応用

ロボットに従来の 72 倍のエネルギーを供給するバイオモーフィックバッテリー

(Biomorphic batteries could provide 72x more energy for robots)2020/8/19 アメリカ合衆国・ミシガン大学・ ミシガン大学が、ロボットに統合することでエネルギーをより多量に...
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化学物質生成に変革をもたらし得る新しい NAC 触媒 0501セラミックス及び無機化学製品

化学物質生成に変革をもたらし得る新しい NAC 触媒

(New Nitrogen Assembly Carbon catalyst has potential to transform chemical manufacturing)2020/8/26 アメリカ合衆国(DOE)・エイムズ国立研...
光で窒化シリコン薄膜の熱伝導率を倍増 ~半導体デバイスの高性能化につながる新たな放熱機構~ 0403電子応用

光で窒化シリコン薄膜の熱伝導率を倍増 ~半導体デバイスの高性能化につながる新たな放熱機構~

2020-10-01 東京大学ポイント 高集積化の進んだ半導体デバイスでは、熱を運ぶフォノンが散乱されて放熱が困難になるため、高性能化に向けて新しい放熱機構や材料が求められている。 光とフォノンの混合状態である表面フォノンポラリトンを用い、...
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世...
無機ナノらせんと無機ナノ発光体を組み合わせて高輝度円偏光発光を実現 0501セラミックス及び無機化学製品

無機ナノらせんと無機ナノ発光体を組み合わせて高輝度円偏光発光を実現

植物育成や太陽光発電のための光変換フィルムに向けた基盤技術として期待2020-09-18 京都大学 Peizhao LIU エネルギー科学研究科博士課程学生、岡﨑豊 同助教、佐川尚 同教授、小田玲子 CNRS-University of B...
難削材も容易に切削できる新しいサーメットを開発 0107工場自動化及び産業機械

難削材も容易に切削できる新しいサーメットを開発

インコネル718などの切削時に低摩耗性を示す炭窒化チタン系サーメット2020-09-14 産業技術総合研究所ポイント 最小厚さ数十ナノメートルの網目構造を持ち、整合結合を含む炭窒化チタン系サーメットを開発 従来の切削工具と比較して、1/3未...
単結晶質ペロブスカイトのデバイス実現を加速する新製造方法 0501セラミックス及び無機化学製品

単結晶質ペロブスカイトのデバイス実現を加速する新製造方法

(New fabrication method brings single-crystal perovskite devices closer to viability)2020/7/29 アメリカ合衆国・カリフォルニア大学サンディエゴ校(...
NTU シンガポール率いる科学者らが効率的な水電解触媒を特定 0402電気応用

NTU シンガポール率いる科学者らが効率的な水電解触媒を特定

(Scientists led by NTU Singapore identify new catalysts for more efficient water splitting)2020/8/3 シンガポール・南洋(ナンヤン)理工大学(...
CO2 を液体燃料に転換 (Turning carbon dioxide into liquid fuel) 0402電気応用

CO2 を液体燃料に転換 (Turning carbon dioxide into liquid fuel)

2020/8/5 アメリカ合衆国・アルゴンヌ国立研究所(ANL)・ ANL と北イリノイ大学が、化石燃料発電所等から排出される CO2 をエネルギー高効率、高選択、低コストでエタノールに電気化学的に転換する新触媒を開発。・ エタノールは全...
超高真空・極低温のアモルファス亜酸化窒素(N2O)の構造を解明~機能性有機薄膜や氷星間塵の研究への応用も 0501セラミックス及び無機化学製品

超高真空・極低温のアモルファス亜酸化窒素(N2O)の構造を解明~機能性有機薄膜や氷星間塵の研究への応用も

2020-09-08 東京大学 東京大学大学院総合文化研究科附属先進科学研究機構の羽馬哲也准教授、京都大学化学研究所の長谷川健教授、北海道大学低温科学研究所の渡部直樹教授、香内晃教授らは、「赤外多角入射分解分光法(Infrared Mult...
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