太陽系外惑星系の名称決定、日本からの命名は「カムイ」、「ちゅら」 1701物理及び化学

太陽系外惑星系の名称決定、日本からの命名は「カムイ」、「ちゅら」

2019-12-18   国立天文台( 2020-05-28更新*Kamuiの表記をKamuyに変更しました。)日本から命名した太陽系外惑星系の想像図。奥に見える恒星が「カムイ」、手前に見える惑星が「ちゅら」と命名された。(クレジット:国際...
高活性・高耐久性のエステル化固定化触媒~第二世代型ポリフェノールスルホン酸樹脂触媒の開発に成功 0502有機化学製品

高活性・高耐久性のエステル化固定化触媒~第二世代型ポリフェノールスルホン酸樹脂触媒の開発に成功

既存の固定化高分子酸触媒よりも高収率(高活性)で、かつ工業的に重要なフロー型[2]反応に適用可能な高耐久性のエステル化に有効な固定化高分子酸触媒の開発に成功した。
メガワット級太陽光発電所での太陽電池の出力低下を抑制 0401発送配変電

メガワット級太陽光発電所での太陽電池の出力低下を抑制

太陽電池の性能が短期間で大幅に低下する電圧誘起劣化(PID)を、太陽電池セル表面を透明導電膜で被覆するだけで十分に抑止できる技術を開発した。
ad
ハニカム構造が生み出す新しいレーザー発振現象を発見 0403電子応用

ハニカム構造が生み出す新しいレーザー発振現象を発見

ハニカム型フォトニック結晶のトポロジカル特性による新規光閉じ込め現象を発見し、優れた指向性を示す微小レーザーの作製に成功した。
西之島の噴火について(12月15日観測) 1703地質

西之島の噴火について(12月15日観測)

2019-12-16 海上保安庁1.噴火の状況 12月15日午後0時05分から午後1時00分の間、当庁羽田航空基地所属航空機により、西之島の火山活動の観測を実施しました。 詳細は以下のとおりです。【調査結果】 ・噴 火 火砕丘の中央火口から...
SNS を用いて潜在的な顧客の興味や認知を可視化 1502サービスマネジメント

SNS を用いて潜在的な顧客の興味や認知を可視化

ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)に投稿されるハッシュタグ等を使って、あるブランドを好む人は他にどのようなブランドを好むかといった消費者の興味・認知を高い精度で数値化。
日本の英知を糾合し、AI研究開発の活性化を目指す~“人工知能研究開発ネットワーク”を設立~ 1600情報工学一般

日本の英知を糾合し、AI研究開発の活性化を目指す~“人工知能研究開発ネットワーク”を設立~

2019-12-16 産業技術総合研究所概要国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下、産総研)、国立研究開発法人 理化学研究所(以下、理研)、国立研究開発法人 情報通信研究機構(以下、NICT)は、人工知能(AI)の研究開発に関する統合的...
JAXAスーパーコンピューターシステム「JSS2“宙(SORA)”」 1601コンピュータ工学

JAXAスーパーコンピューターシステム「JSS2“宙(SORA)”」

2019-12-16  JAXAJAXAスーパーコンピューターシステムJSS2:SORA-MA外観数値シミュレーションを支えるJAXAのスーパーコンピューターシステムです。現在は、二代目のシステム「JSS2“宙(SORA)”」が、調布航空宇...
新物質の合成条件を効率よく推薦する手法を開発 1600情報工学一般

新物質の合成条件を効率よく推薦する手法を開発

並列合成実験データを活用して、新物質を合成するための実験条件を効率的に探索できる推薦システムの開発に成功した。
サブナノ粒子の新計測法の開発に成功 ~サブナノ領域の未解明の構造・活性に迫る新技術~ 0501セラミックス及び無機化学製品

サブナノ粒子の新計測法の開発に成功 ~サブナノ領域の未解明の構造・活性に迫る新技術~

高感度化したシリカ被覆ナノ粒子増強ラマン分光法(SHINERS)を開発し、粒子径0.5~1.5ナノメートルからなるサブナノ粒子の微弱な分子振動の計測に成功した。
宇宙初期に予想外の巨大炭素ガス雲を発見~アルマ望遠鏡がとらえた宇宙最初の環境汚染~ 1701物理及び化学

宇宙初期に予想外の巨大炭素ガス雲を発見~アルマ望遠鏡がとらえた宇宙最初の環境汚染~

2019-12-16 国立天文台アルマ望遠鏡で観測した18個の銀河の炭素ガスのデータを重ね合わせ(赤色で表示)、ハッブル宇宙望遠鏡による銀河の星の分布画像(青色で表示)と合成した画像。画像全体の視野は3.8秒角×3.8秒角(128億光年かな...
次世代リチウムイオン蓄電池性能の急激な低下を制止する新しい電解質 0402電気応用

次世代リチウムイオン蓄電池性能の急激な低下を制止する新しい電解質

(New electrolyte stops rapid performance decline of next-generation lithium battery)エネルギー貯蔵容量、寿命やコスト、安全性に優れた次世代リチウムイオン蓄電池の実現に向け、新電解質とシンプルな添加物を開発。
ad
タイトルとURLをコピーしました