海水で作る再生可能な水素 0505化学装置及び設備

海水で作る再生可能な水素

(Generating renewable hydrogen fuel from the sea)2020/9/29  アメリカ合衆国・ペンシルベニア州立大学(PennState)・ PennState が、海水を使用した水電解技術を開発。...
CO2 をエチレンに効果的に転換する経路を発見 0502有機化学製品

CO2 をエチレンに効果的に転換する経路を発見

(From CO2 to Ethylene — UCLA and Caltech Researchers Discover Effective Pathway to Convert Greenhouse Gas into Valuable ...
NREL と英国大学パートナーがプラスチック分解酵素の研究を進展 0502有機化学製品

NREL と英国大学パートナーがプラスチック分解酵素の研究を進展

(News Release: NREL, UK University Partner To Dive Deeper Into How Enzymes Digest Plastic)2020/10/1 アメリカ合衆国・国立再生可能エネルギー...
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量子コンピューティングの限界を押し広げる新検出器開発のブレイクスルー 0403電子応用

量子コンピューティングの限界を押し広げる新検出器開発のブレイクスルー

(New detector breakthrough pushes boundaries of quantum computing)2020/9/30 フィンランド・アールト大学・ アールト大学とフィンランド技術研究センター(VTT)が、量...
ドイツのアナヒュッテ製鉄所向け棒鋼圧延機が稼働開始 0701鉄鋼生産システム

ドイツのアナヒュッテ製鉄所向け棒鋼圧延機が稼働開始

2020-10-29 三菱重工業第 5 世代 Red Ring スタンド 2 台を装備した中間圧延機· 新設スタンドによる消耗部品の耐久性向上と交換作業時間短縮· 圧延機の運転とメンテナンスの生産性を向上詳しい資料は≫
世界最小の超音波検出器を開発 0403電子応用

世界最小の超音波検出器を開発

(“Honey, I shrunk the detector”: Researchers have developed the world’s smallest ultrasound detector)2020/9/16 ドイツ連邦共和国...
呼気や音、生体細胞を感知する 3D プリント作製した「透明な」繊維 0110情報・精密機器

呼気や音、生体細胞を感知する 3D プリント作製した「透明な」繊維

(3D printed ‘invisible’ fibres can sense breath, sound, and biological cells)2020/9/30 英国・ケンブリッジ大学・ ケンブリッジ大学が、人間の毛髪の 1/1...
多用途なロボティックファブリック開発のブレイクスルー 0110情報・精密機器

多用途なロボティックファブリック開発のブレイクスルー

(Robotic Fabric: A Breakthrough with Many Uses)2020/9/29 アメリカ合衆国・イェール大学・ イェール大学が、適応自在な衣類や自己展開型シェルター、形状が変化する軽量な機械装置等のイノベー...
炭素金属ワイヤの開発で炭素ベースコンピューターの準備が完了 0110情報・精密機器

炭素金属ワイヤの開発で炭素ベースコンピューターの準備が完了

(Metal wires of carbon complete toolbox for carbon-based computers)2020/9/24 アメリカ合衆国・カリフォルニア大学バークレー校(UCB)・ UCB が、グラフェンナノ...
NIST がソフトな 3D プリンティング技術を開発 0110情報・精密機器

NIST がソフトな 3D プリンティング技術を開発

(NIST Scientists Get Soft on 3D Printing)2020/9/22 アメリカ合衆国・国立標準技術研究所(NIST)・ NIST が、電子ビームと X 線ビームを使用した新しい 3D ゲルプリンティング技術を...
凍らせて、混ぜて、溶かすだけ 高い強度と成型性を持つ新しいゲル材料を開発 0502有機化学製品

凍らせて、混ぜて、溶かすだけ 高い強度と成型性を持つ新しいゲル材料を開発

身近なバイオマス素材を利用した汎用性の高い材料開発に新展開2020-10-30 日本原子力研究開発機構,東京都立産業技術研究センター,東京大学大学院理学系研究科【発表のポイント】 環境中に残留するプラスチック由来の環境問題を解決するために、...
半導体量子ドット超格子における量子共鳴の次元制御~ナノ材料を利用した次世代デバイスの実現に期待~ 1700応用理学一般

半導体量子ドット超格子における量子共鳴の次元制御~ナノ材料を利用した次世代デバイスの実現に期待~

2020-10-30 理化学研究所理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター創発超分子材料研究チームの夫勇進チームリーダー、榎本航之基礎科学特別研究員らの共同研究グループは、Layer-by-layer法により「半導体量子ドット超格子」を...
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