0501セラミックス及び無機化学製品

グラフェン・ディラック電子の対称性の破れを観測 0501セラミックス及び無機化学製品

グラフェン・ディラック電子の対称性の破れを観測

炭素原子1層から成るグラフェンに磁場下においてサイクロトロン共鳴実験を行った。300-500テスラの磁場領域でサイクロトロン共鳴スペクトルに明確な分裂が観測され、「電子と正孔間の対称性の破れ」が生じていることを示した。
高効率な超薄型有機太陽電池の寿命が従来の15倍に 0401発送配変電

高効率な超薄型有機太陽電池の寿命が従来の15倍に

高いエネルギー変換効率と長期保管安定性を両立する超薄型有機太陽電池の開発に成功した。
人工光合成による「グリーンなメタン」が CO2 をリサイクル 0501セラミックス及び無機化学製品

人工光合成による「グリーンなメタン」が CO2 をリサイクル

(‘Green methane’ from artificial photosynthesis could recycle CO2) CO2 をメタンに還元する人工光合成の新しいアプローチを開発。
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未来をスーパーチャージ: オーストラリアによる新型リチウム電池の初試験 0402電気応用

未来をスーパーチャージ: オーストラリアによる新型リチウム電池の初試験

(Supercharging tomorrow: Australia first to test new lithium batteries)現行のリチウムイオン電池を超える性能を備えた、世界最高効率のリチウム-硫黄(LI-S)電池を開発。
テラヘルツ帯における反強磁性体磁化ダイナミクスによるスピン流変換を実証 0403電子応用

テラヘルツ帯における反強磁性体磁化ダイナミクスによるスピン流変換を実証

テラヘルツ帯の反強磁性共鳴によるスピンポンピング効果(磁化ダイナミクスからスピン流への変換現象)を実証した。
高秩序ナノ構造を自由に 3D 構築 0501セラミックス及び無機化学製品

高秩序ナノ構造を自由に 3D 構築

(Nano-objects of Desire: Assembling Ordered Nanostructures in 3-D) 有機や無機のナノ物質を自由な3D構造に作製するDNA-プログラマブル・ナノファブリケーションプラットフォーム技術を開発。
巨大なインフラが不要な航空機部品の新製造方法 0107工場自動化及び産業機械

巨大なインフラが不要な航空機部品の新製造方法

(A new approach to making airplane parts, minus the massive infrastructure)2種類の材料の間にCNT薄膜を挟んで加熱し軟化させることで、CNT薄膜の毛細管がそれらの材料同士を引き寄せる表面エネルギーと形状を獲得できる。
ウェアラブルに人間らしさをもたらす皮膚の様な伸縮性センサー 0403電子応用

ウェアラブルに人間らしさをもたらす皮膚の様な伸縮性センサー

(Skin-like sensors bring a human touch to wearable tech)ストレッチャブルな透明人工イオニックスキン、「Alskin」を開発。正と負にそれぞれ帯電する2枚のハイドロゲルシートを張り合わせ、ゲル表面に「センシング接合」を作った。
未来の生活で有用な材料を開発!~高度先進医療やソフトロボットに応用可能~ 0109ロボット

未来の生活で有用な材料を開発!~高度先進医療やソフトロボットに応用可能~

透明な生体組織を参考に、橋架けを施した高分子中に粒径の揃った直径約100nmのシリカ微粒子を高濃度で分散させると、光学的には無色透明になり、力学的には高靱性化することを発見した。
シリコンフォトニクスデバイスの研究開発試作体制を構築~民間企業・大学などが利用可能に~ 0403電子応用

シリコンフォトニクスデバイスの研究開発試作体制を構築~民間企業・大学などが利用可能に~

2020-02-27   産業技術総合研究所ポイント プロセスデザインキット(PDK)を整備し、ユーザーによるデバイス設計が容易に 将来の光デバイス製造の研究開発エコシステムを構築 シリコンフォトニクスデバイスの多様な応用にむけた開発を加速...
二次電池の高容量化を可能とする加圧電解プレドープ技術の開発に成功 0402電気応用

二次電池の高容量化を可能とする加圧電解プレドープ技術の開発に成功

二次電池を組み立てる前に負極とリチウムを反応させる実用的な方法(プレドープ)を種々検討し、負極の電気化学的プレドープを加圧下で行うことにより、大電流で高濃度までプレドープすることができることを見出した。
太陽電池材料合成方法のブレイクスルーで不可能を可能に 0403電子応用

太陽電池材料合成方法のブレイクスルーで不可能を可能に

(In Breakthrough Method of Creating Solar Cell Material, NREL Scientists Prove the Impossible Really Isn’t)リン化アルミニウムガリウムインジウム半導体の成膜に初めて成功。
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