温暖化ガスの低減にも貢献する次世代太陽電池の革新的プロセス 0402電気応用

温暖化ガスの低減にも貢献する次世代太陽電池の革新的プロセス

ペロブスカイト太陽電池の正孔輸送有機材料の p 型ドーピングプロセスで CO2 を利用する技術を開発。
太陽電池効率を向上させる透明電極 (Scientists develop transparent electrode that boosts solar cell efficiency) 0402電気応用

太陽電池効率を向上させる透明電極 (Scientists develop transparent electrode that boosts solar cell efficiency)

半透明の高効率ペロブスカイト太陽電池の実現を可能にする、金の超薄膜電極を開発。
サンドイッチモデルで太陽電池効率の課題に取り組む 0402電気応用

サンドイッチモデルで太陽電池効率の課題に取り組む

2D ペロブスカイト太陽電池(2D PSCs)を構成する準二次元ルドルスデン-ポッパー型ペロブスカイト(quasi-2D RPPs)薄膜のサンドイッチ構造を解明。
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プリンティングで作るより高性能のマイクログリッド (Printing a Better Microgrid) 0501セラミックス及び無機化学製品

プリンティングで作るより高性能のマイクログリッド (Printing a Better Microgrid)

無粒子インクを使用した銀(Ag)のマイクログリッド製造における主要な課題に対処し、粒子ベースのインクを超える多くの利点を実証。
ペロブスカイト太陽電池の安全でグリーンな製造方法 (A safer, greener way to make solar cells) 0502有機化学製品

ペロブスカイト太陽電池の安全でグリーンな製造方法 (A safer, greener way to make solar cells)

炭素ベースのペロブスカイト太陽電池(CPSCs)のプリント製造で使用する溶剤として、無毒性で生分解性のγ-バレロラクトン(GVL)を特定。
人工知能で制御する世界最小のフルーツピッカー (World’s smallest fruit picker controlled by artificial intelligence) 0505化学装置及び設備

人工知能で制御する世界最小のフルーツピッカー (World’s smallest fruit picker controlled by artificial intelligence)

有用な化学物質である代謝産物を植物の細胞から直接抽出する、人工知能(AI)を利用した微細なハーベスティングロボットシステムを開発。
微笑み返すロボット (The Robot Smiled Back) 0109ロボット

微笑み返すロボット (The Robot Smiled Back)

AI による学習を通じて人間の表情を適切に模倣するロボットを開発。
自動運転技術をブーストする超高感度光検出器 (Ultra-sensitive Light Detector Gives Self-Driving Tech a Jolt) 0403電子応用

自動運転技術をブーストする超高感度光検出器 (Ultra-sensitive Light Detector Gives Self-Driving Tech a Jolt)

マルチステップ型のアバランシェフォトダイオード(APD)による超高感度光検出デバイスを初めて開発。
フレキソエレクトリック効果は未来の発電源 (The Powerhouse Future Is Flexoelectric) 0501セラミックス及び無機化学製品

フレキソエレクトリック効果は未来の発電源 (The Powerhouse Future Is Flexoelectric)

シリコーンのような柔軟な弾性材料のフレキソ電気効果を飛躍的に向上させるメカニズムを解明し、その原理を実証。
水資源の制約が世界規模でのバイオエネルギー生産にもたらす影響を推定 1901環境保全計画

水資源の制約が世界規模でのバイオエネルギー生産にもたらす影響を推定

食料生産、生物多様性の保全、他の用途での水利用、水源の持続可能性などを考慮すると、灌漑はBECCSの最大実施可能量(栽培可能面積を最大限利用してエネルギー作物を生産してエネルギー利用・二酸化炭素回収・貯留を行うことで大気中から除去できる二酸化炭素量)をわずか5-6%しか高められないことを明らかにした。
透明酸化物電極の結晶化を抑制して高性能な透明有機デバイスを開発 0403電子応用

透明酸化物電極の結晶化を抑制して高性能な透明有機デバイスを開発

透明酸化物電極を有する有機デバイスにおいて、透明電極の結晶化が性能向上に有利とする従来の予想を覆し、透明電極の結晶化を阻害することで、性能が大幅に向上することを見出した。
世界初 XMCDのベイズ分光で、隠れた元スペクトルを再現 ~磁石材料の新しいスペクトル解析法の開発~ 1700応用理学一般

世界初 XMCDのベイズ分光で、隠れた元スペクトルを再現 ~磁石材料の新しいスペクトル解析法の開発~

磁石材料のニッケルフェライトを想定した人工XMCDスペクトル解析にベイズ分光法を適用し、左右円偏光X線で計測されるX線吸収(XA)スペクトルの差分であるXMCDスペクトルだけから、元のXAスペクトルを再現することに成功した。さらに、そのスペクトル解析で得た各スペクトル成分のスペクトル強度の事後確率分布から、磁気モーメントとその誤差の推定に成功した。
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