0504高分子製品

世界で初めて廃ゴムタイヤからエアロゲルを作製 0504高分子製品

世界で初めて廃ゴムタイヤからエアロゲルを作製

(The world's first aerogels made from scrap rubber tyres)2020/3/18 シンガポール国立大学 (NUS)・ NUS が、廃タイヤを優れた特性を有するゴム製エアロゲルにアップリサイ...
プラスチックのリサイクルを促進する「信じられないほどシンプルな」プロセス 0502有機化学製品

プラスチックのリサイクルを促進する「信じられないほどシンプルな」プロセス

('Deceptively Simple' Process Could Boost Plastics Recycling)2020/3/9 ヒューストン大学(UH)・ ヒューストン大学が、プラスチックの最も一般的な構成要素であるポリオレフィ...
新薬開発を促進するナノスケールの 4D プリント技術 0110情報・精密機器

新薬開発を促進するナノスケールの 4D プリント技術

(Nanoscale 4D Printing Technique May Speed Development of New Therapeutics)2020/3/6 ニューヨーク市立大学 (CUNY)・ ニューヨーク大学(CUNY) Ad...
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細胞培養用の微小デバイスをタンパク質で作製 0502有機化学製品

細胞培養用の微小デバイスをタンパク質で作製

架橋アルブミンによる細胞パターニングをより迅速・簡便に2020-05-21 産業技術総合研究所理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター集積バイオデバイス研究チームの田中陽チームリーダー、産業技術総合研究所(産総研)バイオメディカル研究部...
生体接触型医療機器コーティング材料の新しい評価法 0502有機化学製品

生体接触型医療機器コーティング材料の新しい評価法

医療材料として用いられるポリマーコーティングの「水和」挙動を簡単に評価できる手法を開発した。
人工組織に血管を作製する技術を開発 0502有機化学製品

人工組織に血管を作製する技術を開発

組織培養デバイスを使って主血管と毛細血管を持つ生きた組織を作製2020-04-14 産業技術総合研究所,日本医療研究開発機構ポイント 血管に培養液を流すことで、酸素や栄養、薬剤を供給可能 材料とする細胞やデバイスの形・大きさを変えることで、...
AIを活用し、フレキシブル透明フィルム開発の実験回数を1/25以下に大幅低減 0504高分子製品

AIを活用し、フレキシブル透明フィルム開発の実験回数を1/25以下に大幅低減

相反する複数の要求特性がある機能性材料開発への応用展開に期待2020-04-13 産業技術総合研究所NEDOは、超先端材料超高速開発基盤技術プロジェクトに取り組んでおり、今般、同事業で先端素材高速開発技術研究組合(ADMAT)、産業技術総合...
ウェアラブル電子機器に電力供給する新しいストレッチャブルバッテリー 0402電気応用

ウェアラブル電子機器に電力供給する新しいストレッチャブルバッテリー

(A new stretchable battery can power wearable electronics)可燃性の物質による従来の電池よりも安全に蓄電する、特殊なプラスチック製のソフトでストレッチャブルな電池を開発。
未来のサステナブルな接着剤は環境に残らない 0502有機化学製品

未来のサステナブルな接着剤は環境に残らない

(Sustainable Adhesives of the Future Won’t Stick Around)CO2を主要な構成要素とするプラスチックを使用した、生分解性の接着剤を開発。
食品廃棄物を 3D プリンテッドバイオプラスチックの原料に転換 0502有機化学製品

食品廃棄物を 3D プリンテッドバイオプラスチックの原料に転換

(Food waste as feedstock for 3D printed bioplastics)農産物残渣の抽出物からバイオプラスチックを製造する技術を開発中。
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。
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