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? 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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クリティカルマテリアル:採鉱廃棄物からの希土類大量回収に着目 0501セラミックス及び無機化学製品

クリティカルマテリアル:採鉱廃棄物からの希土類大量回収に着目

(Critical Materials: Researchers eye huge supply of rare-earth elements from mining waste)微生物を使用して採鉱廃棄物から希土類元素(REEs)を抽出。
安全な蓄電池の鍵は表面にあり 0400電気電子一般

安全な蓄電池の鍵は表面にあり

2019/3/11 アメリカ合衆国・テキサス大学ダラス校(UT Dallas)(Researchers Discover the Key to Safer Batteries Lies on the Surface)・ UT Dallas ...
熟練の研究者の「勘と経験」を誰でも簡単に再現~たった数分で単結晶構造解析の結果の事前評価が可能に 0501セラミックス及び無機化学製品

熟練の研究者の「勘と経験」を誰でも簡単に再現~たった数分で単結晶構造解析の結果の事前評価が可能に

統計解析技術の1つである「ベイズ推論」を用いることで、選別した試料から得られる単結晶構造解析結果や、設定した計測条件で得られるデータの質の事前評価ができる技術を開発した。
高強度・高延性マグネシウム合金を実現 0501セラミックス及び無機化学製品

高強度・高延性マグネシウム合金を実現

材料組織をナノスケールで制御することによって、高強度と高延性を併せ持つ軽量マグネシウム合金を作製することに成功した。
低温度で汚染物質を除去する触媒開発における進展 0108交通物流機械及び建設機械

低温度で汚染物質を除去する触媒開発における進展

2019/3/25 アメリカ合衆国・ワシントン州立大学(WSU)低温度で汚染物質を除去する触媒開発における進展(Catalyst advance removes pollutants at low temperatures)・ WSU、ニュ...
シンプルで「スマート」なガラスが未来の人工ヴィジョンを示す 0110情報・精密機器

シンプルで「スマート」なガラスが未来の人工ヴィジョンを示す

2019/7/8 アメリカ合衆国・ウィスコンシン大学マディソン校シンプルで「スマート」なガラスが未来の人工ヴィジョンを示す (Simple ‘smart’ glass reveals the future of artificial vis...
CO2 でグラフェンを作る 0501セラミックス及び無機化学製品

CO2 でグラフェンを作る

2019/7/8 ドイツ連邦共和国・カールスルーエ工科大学(KIT)CO2 でグラフェンを作る(Producing Graphene from Carbon Dioxide)・ KIT が、温室効果ガスである二酸化炭素からグラフェンを直接...
スマートフォンのスクリーン明度を上げてバッテリーを長持ちさせる新技術 0403電子応用

スマートフォンのスクリーン明度を上げてバッテリーを長持ちさせる新技術

2019/7/3 英国・インペリアル・カレッジ・ロンドンスマートフォンのスクリーン明度を上げてバッテリーを長持ちさせる新技術 (New technique could brighten screens and make smartphone...
燃料電池の触媒活性が倍増 (Activity of fuel cell catalysts doubled) 0104動力エネルギー

燃料電池の触媒活性が倍増 (Activity of fuel cell catalysts doubled)

2019/7/3 ドイツ連邦共和国・ミュンヘン工科大学 (TUM)燃料電池の触媒活性が倍増(Activity of fuel cell catalysts doubled)・ TUM の学際的研究チームが、金属有機構造体(MOF)をテンプ...
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