0501セラミックス及び無機化学製品

3Dプリントできる2D材料ベースのインクがエネルギー貯蔵デバイスを向上 0501セラミックス及び無機化学製品

3Dプリントできる2D材料ベースのインクがエネルギー貯蔵デバイスを向上

(3D printable 2D materials based inks show promise to improve energy storage devices)エネルギー貯蔵デバイス用の電極を3Dプリント可能な、2D材料のMXeneを使用したインクを開発。
錆の超薄膜層が流れる水で発電 0401発送配変電

錆の超薄膜層が流れる水で発電

(Ultra-thin Layers of Rust Generate Electricity from Flowing Water)錆である酸化鉄の薄膜に塩水をかけて発電する技術を開発。持続可能な発電の新しい手法になりうると期待される。
酸化ガリウムでヒートアップする新しい半導体開発 0403電子応用

酸化ガリウムでヒートアップする新しい半導体開発

2019/7/22 イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 (Search for new semiconductors heats up with gallium oxide)・ イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校が、MacEtch 法(...
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クライメイト・リワインド:CO2 を石炭に還す 0501セラミックス及び無機化学製品

クライメイト・リワインド:CO2 を石炭に還す

2019/2/27 オーストラリア連邦・ロイヤルメルボルン工科大学 (RMIT) (Climate rewind: Scientists turn carbon dioxide back into coal)・ RMIT を始めとする国際研...
独自の「蓄冷材」を応用したトップアスリート向け商品を開発 0501セラミックス及び無機化学製品

独自の「蓄冷材」を応用したトップアスリート向け商品を開発

スポーツシーンで、深部体温の上昇抑制効果が期待できる業界初 TEKION暑熱対策グローブ と 業界初 TEKIONアイススラリーBOX2019-09-13 シャープ株式会社 シャープは、独自の「蓄冷材」を応用した2種類の新規商品を創出すべく...
半導体原子シートの新たな合成機構を解明 ~次世代フレキシブル光電子デバイス実現に期待~ 0403電子応用

半導体原子シートの新たな合成機構を解明 ~次世代フレキシブル光電子デバイス実現に期待~

原子オーダーの厚みを持つ半導体原子シートである遷移金属ダイカルコゲナイド(TMD)に関する新たな合成機構の解明に成功した。
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。
超高感度バイオセンサー実現への最初の一歩となるグラフェンベースの新デバイス 0403電子応用

超高感度バイオセンサー実現への最初の一歩となるグラフェンベースの新デバイス

2019/3/7 アメリカ合衆国・ミネソタ大学(New graphene-based device is first step toward ultrasensitive biosensors)・ ミネソタ大学が、ほぼ完ぺきな効率性で分子レ...
ライス大学開発デバイスが熱を光に変える (Rice device channels heat into light) 0401発送配変電

ライス大学開発デバイスが熱を光に変える (Rice device channels heat into light)

2019/7/12 アメリカ合衆国・ライス大学(Rice device channels heat into light)・ ライス大学が、高秩序に整列した単層カーボンナノチューブ(CNT)アレーのフィルムを利用したハイパボリック・サーマル...
未来のコンピューターはバクテリアで作る? 0501セラミックス及び無機化学製品

未来のコンピューターはバクテリアで作る?

酸化グラフェン(GO)とバクテリアの混合によるグラフェン作製技術を開発。従来の化学的なグラフェン作製手法に比して、コスト効果がより高く、製作時間を短縮し、環境負荷を低減。
廃熱の課題を克服 (Beat the Heat) 0401発送配変電

廃熱の課題を克服 (Beat the Heat)

熱放射を従来以上に電気に変換する、極小なシリコンチップを開発。熱放射によるエネルギーを効率的に電気に変換することにより、従来廃棄されていた大量なエネルギーの有効活用が期待される。
単一NVダイヤモンド量子センサで世界最高感度を実現 0403電子応用

単一NVダイヤモンド量子センサで世界最高感度を実現

人工的に合成したリンドープn型ダイヤモンドを用い、NV中心(窒素―空孔中心)の室温での世界最長電子スピンコヒーレンス時間(T2)と、単一NV中心を用いた量子センサでの世界最高磁場感度実現に成功した。
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