”負の圧力”で膨張した「液体金属」を直接観察~航空宇宙分野の新材料開発やレーザー加工の高度化へ~ 2004放射線利用

”負の圧力”で膨張した「液体金属」を直接観察~航空宇宙分野の新材料開発やレーザー加工の高度化へ~

高出力レーザーとX線自由電子レーザー(XFEL)を組み合わせた実験により、極限環境下の液体金属の様子を直接観察することに初めて成功。超高速膨張時の液体金属状態のタンタルに、数万気圧もの“負の圧力” が作用していることを実証。
キラル分子の高感度・簡便な構造解析法を創出 ~創薬や材料開発を加速~ 1700応用理学一般

キラル分子の高感度・簡便な構造解析法を創出 ~創薬や材料開発を加速~

シリコンでできたナノ構造を持つプレート「シリコンナノディスクアレイ」による全誘電体のキラル場増強ROAの理論を構築し、それをROA分光計測基板として用いることで、従来のROA分光法と比べて、光電場とキラル分子の間で100倍強い相互作用を実験的に実証した。
地球上最大の巨大海台はなぜできたか? 1702地球物理及び地球化学

地球上最大の巨大海台はなぜできたか?

世界最大の海台であるオントンジャワ海台のプレートの底が周囲より約 40km 深いことを明らかにし、これが海台形成時の熱組成プルームの融け残りが付加したものであることを示した。
ad
フラーレンの球面構造はどのようにしてできるのか 0502有機化学製品

フラーレンの球面構造はどのようにしてできるのか

平面状の炭化水素(C60H30)が徐々に反応し、曲面の中間体を経ながら、最終的にC60へと変換される様子を原子分解能電子顕微鏡の映像として捉えることに成功した。
4K 映像伝送機材を用いた消化器内視鏡映像のリアルタイム伝送実証に成功 1604情報ネットワーク

4K 映像伝送機材を用いた消化器内視鏡映像のリアルタイム伝送実証に成功

モバイルを活用した遠隔医療支援を目的とし、高精細映像伝送システムを用いた 4K 映像による消化器内視鏡映像のリアルタイム伝送の実証実験に成功した。
-22℃に温度を保つ「適温蓄冷材」を開発~食品などの冷凍輸送用蓄冷材として活用が可能~ 0505化学装置及び設備

-22℃に温度を保つ「適温蓄冷材」を開発~食品などの冷凍輸送用蓄冷材として活用が可能~

冷凍輸送時の蓄冷材として活用が可能な融点-22℃の「適温蓄冷材」を開発した。
ペロブスカイトナノ粒子において近赤外光による大きな超高速光変調を室温で実現 0403電子応用

ペロブスカイトナノ粒子において近赤外光による大きな超高速光変調を室温で実現

レーザー光パルスをハライドペロブスカイト半導体CsPbBr3ナノ粒子に照射すると、可視光領域の光がレーザー光パルスの当たっている間のみ超高速に変調され、その大きさが近赤外領域のレーザー光で特異に増大する現象を室温で発見した。
森林渓流水の硝酸濃度を決定する環境要因を広域スケールで解明~機械学習により視覚化~ 1900環境一般

森林渓流水の硝酸濃度を決定する環境要因を広域スケールで解明~機械学習により視覚化~

森林渓流水の硝酸(NO3-)濃度を規定する環境要因を、機械学習を用いて広域スケールで解明した。
タイで電気・電子機器廃棄物のリサイクルシステムを構築、実証運転を開始 0107工場自動化及び産業機械

タイで電気・電子機器廃棄物のリサイクルシステムを構築、実証運転を開始

タイ・バンコク近郊のリサイクル工場に電気・電子機器廃棄物(WEEE)の破砕・整粒から選別までを自動化したタイ初の一貫リサイクルシステムを構築し、有効性を検証する実証運転を開始した。
アンモニア混焼技術の実用化へ向けた技術開発を加速 0503燃料及び潤滑油

アンモニア混焼技術の実用化へ向けた技術開発を加速

NEDOは石炭火力発電所で燃料にアンモニアを利用するための技術開発として、このたび2件のテーマを採択した。アンモニア混焼技術の開発や実証に取り組み、燃焼時にもCO2を排出しないアンモニアを石炭と混焼させる技術を確立する。
「飛沫抑制と通気性を両立させたマスク」の開発と感染予防効果と快適性を評価するプロジェクトを開始 0604繊維二次製品の製造及び評価

「飛沫抑制と通気性を両立させたマスク」の開発と感染予防効果と快適性を評価するプロジェクトを開始

飛沫抑制と通気性を両立させたマスクを開発し、マスクの感染予防効果と快適性を評価することで、大規模イベントのより安全な開催を目指す研究プロジェクトを開始した。
分子構造により細孔径を制御したカーボン 0501セラミックス及び無機化学製品

分子構造により細孔径を制御したカーボン

炭素源の有機分子を合理的に設計し、焼成のみで細孔径が分子レベルで制御された多孔性カーボンを得ることに成功した。高カーボン化効率のため元の構造を保ったカーボンが再現性良く得られることに加え、分子設計により分子レベルでの細孔径制御が可能。
ad
タイトルとURLをコピーしました