光の色を見分けるプリンタブルな光センサー(Having an Eye for Colors: Printable Light Sensors) 0402電気応用

光の色を見分けるプリンタブルな光センサー(Having an Eye for Colors: Printable Light Sensors)

様々な光の波長に選択的に反応できる有機半導体材料を開発し、その材料のインクを使用したインクジェットプリンティングで光検出器を作製。
宇宙探査での利用も可能なストレスレベルを検出する汗センサー 0402電気応用

宇宙探査での利用も可能なストレスレベルを検出する汗センサー

(Sweat Sensor Detects Stress Levels; May Find Use in Space Exploration) 抗ストレスホルモンであるコルチゾールレベルをほぼリアルタイムで精確に検出する、ワイヤレス汗センサーを開発。
オゾン使用のHEPAフィルタ付空気清浄機で陰圧対応可能な簡易陰圧テントを発売 1104空気調和

オゾン使用のHEPAフィルタ付空気清浄機で陰圧対応可能な簡易陰圧テントを発売

オゾンと高性能HEPAフィルタによる空気清浄機『オゾンエアクリアeZ-100』等のオゾン関連製品において,『eZ-100』等を用いて室内に陰圧下での隔離エリアを作ることが可能な簡易陰圧テントを開発し,販売を開始した。
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5G通信帯域でのキャリア・アグリゲーションによるデータ通信の高速化に成功 0404情報通信

5G通信帯域でのキャリア・アグリゲーションによるデータ通信の高速化に成功

2020-05-08 富士通株式会社,Qualcomm Technologies, Inc.富士通株式会社(以下、富士通)とQualcomm Technologies, Inc.(注1、以下 クアルコムテクノロジーズ)は、このたび、3.5G...
はやぶさ2のタッチダウンで観測された小惑星リュウグウ表面の擾乱と…示唆される表層と軌道の進化史 1703地質

はやぶさ2のタッチダウンで観測された小惑星リュウグウ表面の擾乱と…示唆される表層と軌道の進化史

「はやぶさ2」がタッチダウンの際に取得された超高解像度画像から、炭素質小惑星の表層地質進化・軌道進化に関する新たなシナリオを提示した。
不均一系化学反応の直接的な定量モニタリングを実現 0502有機化学製品

不均一系化学反応の直接的な定量モニタリングを実現

2020-05-07 東京大学発表のポイント 工業的に重要であり、特に触媒プロセスでは8割を占める不均一系反応について、従来は難しかった定量的なモニタリング手法を開発した。 安定質量同位体である重水素を導入した内部標準を用いることによって、...
機械学習により結晶粒界の熱伝導度を局所原子配列から高精度に予測 0501セラミックス及び無機化学製品

機械学習により結晶粒界の熱伝導度を局所原子配列から高精度に予測

計算科学と粒界ナノ構造に基づく新たな材料開発指針2020-05-07 大阪大学,ファインセラミックスセンター,物質・材料研究機構 ,名古屋大学ファインセラミックスセンター、NIMS、大阪大学、名古屋大学からなる研究グループは、計算材料科学と...
世界初 室温における炭素二原子分子(C2)の化学合成 0501セラミックス及び無機化学製品

世界初 室温における炭素二原子分子(C2)の化学合成

炭素二原子分子(C2)を初めて化学合成することに成功し、その特異な化学結合(一重項ビラジカル性を有する四重結合性)を実験により明らかにした。
対称性に基づいた超伝導体のトポロジーの判定法の確立 1601コンピュータ工学

対称性に基づいた超伝導体のトポロジーの判定法の確立

トポロジカル超伝導体の候補物質探索における指針として期待2020-05-02 東京大学,科学技術振興機構ポイント トポロジカル超伝導体の候補となる物質の探索に有用な新理論を構築した。 各物質を特徴付けるバンド構造に現れる空間群の表現に基づい...
電子温度1億5,000万度、イオン温度8,000万度のプラズマを実現 2003核燃料サイクルの技術

電子温度1億5,000万度、イオン温度8,000万度のプラズマを実現

2018年度まで、重水素プラズマは軽水素プラズマに比べて性能が向上することを実証してきた。2019年度の重水素実験によって、高いイオン温度を維持したまま電子温度を大幅に上昇させることができた。
高速充電で長時間作動する折り曲げられるエネルギー貯蔵デバイスのブレイクスルー 0402電気応用

高速充電で長時間作動する折り曲げられるエネルギー貯蔵デバイスのブレイクスルー

(Fast-charging, long-running, bendy energy storage breakthrough)高容量のエネルギーを急速充電して安全に貯蔵する、長寿命のフレキシブルなグラフェンスーパーキャパシタを開発。
より強力なバッテリーを実現する電極の新設計 0403電子応用

より強力なバッテリーを実現する電極の新設計

(New electrode design may lead to more powerful batteries)安全な全固体電池開発の一環として金属リチウムを使用した3Dナノ構造のアノードを開発。
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