磁性体の高度磁気解析の国際共同研究による成果 1700応用理学一般

磁性体の高度磁気解析の国際共同研究による成果

磁性体の磁気ヒステリシス二次微分解析手法(FORC法)と、その拡張手法(拡張FORC法)のシミュレーションを行い、測定データとの対応を確認した。
過酷な自然環境におけるリスクマネジメントの実践知の解明 1500経営工学一般

過酷な自然環境におけるリスクマネジメントの実践知の解明

南極地域観測隊で史上初! 「人文社会科学」分野での共同研究で成果を発表 2020-02-28  静岡大学, 国立極地研究所国立大学法人静岡大学は、教育学部の村越真教授が大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立極地研究所と2015年(平...
光で「生きたまま」微生物を高密度濃縮できるハニカム基板を開発 0505化学装置及び設備

光で「生きたまま」微生物を高密度濃縮できるハニカム基板を開発

細菌を生存状態で基板上に迅速に高密度集積化する技術で、レーザーを照射しているにもかかわらず生体サンプルを低ダメージ(生存率80~90%)かつ培養フリーで高密度に濃縮できる「ハニカム型光濃縮基板」の開発に成功した。
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西之島のだいち2号SARデータ解析結果 0303宇宙環境利用

西之島のだいち2号SARデータ解析結果

日本の地球観測衛星「だいち2号」(ALOS-2)に搭載された合成開口レーダー(SAR)のデータを使用して画像の分析を行った。
叩き落されても壊れないソフトロボット・インセクト 0109ロボット

叩き落されても壊れないソフトロボット・インセクト

(A soft robotic insect that survives being flattened by a fly swatter)誘電エラストマー・アクチュエータ(DEAs)による人工筋肉で、毎秒3cm推進する超軽量なソフトロボティック・インセクト、DEAnsectを開発。
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。
ミクロダビデ像 (Honey, I shrunk Michelangelo’s David) 0110情報・精密機器

ミクロダビデ像 (Honey, I shrunk Michelangelo’s David)

3D プリンティング技術により、高純度銅製の僅か 1mm サイズのダビデ像(ミケランジェロによる彫刻)の作製を実証。ナノからマイクロメートルスケール構造の 3D プリント作製が可能。
フラボノイド生合成酵素の「影武者」カルコン異性化酵素類似タンパク質 0502有機化学製品

フラボノイド生合成酵素の「影武者」カルコン異性化酵素類似タンパク質

陸上植物の生存戦略におけるその役割2020-02-28 東北大学大学院工学研究科,金沢大学,自然科学研究機構 基礎生物学研究所,理化学研究所【発表のポイント】1.約4億5000万年前の地球において植物が上陸したときに、陸上環境に適応するため...
顕微鏡下で一つの分子の特定の部位に化学反応 0500化学一般

顕微鏡下で一つの分子の特定の部位に化学反応

グラフェンの超精密な改変が可能に、新規エレクトロニクス素子開発に期待2020.02.29  国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)NIMSと大阪大学を中心とする国際研究チームは、走査型プローブ顕微鏡の探針を用いて、一つの分子内の特定...
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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