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発表・掲載日
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分野
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関連
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| 2009年03月04日 |
金属型と半導体型のカーボンナノチューブを極めて簡単に分離−凍結-解凍して搾るだけ、大量生産への道を開く− |
ナノテクノロジー研究部門 |
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有 | ||||||
| 2008年11月19日 |
有機色素による高性能色素増感型太陽電池を開発 |
太陽光発電研究センター |
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有 | ||||||
| 2008年11月18日 |
二酸化炭素から作るプラスチックの飛躍的改質に成功−ポリ(プロピレンカーボネート)を複合化して汎用ポリマーに勝る高弾性率を実現− |
ナノテクノロジー研究部門 |
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有 | ||||||
| 2008年02月26日 |
金属型と半導体型のカーボンナノチューブを高い回収率で分離−簡便・安価に大量生産が可能− |
ナノテクノロジー研究部門 |
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有 | ||||||
| 2007年05月25日 |
水、有機溶媒さらにイオン液体に適用できるゲル化剤の開発−新規有機電解質オリゴマーの簡便合成法と多様な機能− |
ナノテクノロジー研究部門 |
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有 | ||||||
| 2006年07月11日 |
異種高分子をナノ分散・混合する技術を開発−高せん断成形加工により非相溶性高分子ブレンドを高性能化− |
ナノテクノロジー研究部門 |
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有 | ||||||
| 2013年01月30日 |
これまでで最高温度となる153 Kでの超伝導転移を観測−銅酸化物高温超伝導体のもつ高い潜在能力を引き出す− |
電子光技術研究部門 |
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有 | ||||||
| 2013年01月29日 |
凝集しにくい粒径約20 nmのコアシェル型ナノ粒子を開発−光学フィルムへの応用に期待− |
先進製造プロセス研究部門 |
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有 | ||||||
| 2013年01月28日 |
ハンディ燃料電池システムを開発−市販LPGカセットボンベを使って災害・非常時でも発電可能− |
先進製造プロセス研究部門 |
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有 | ||||||
| 2012年11月20日 |
量産容易な印刷技術によるプルシアンブルー色可変素子の製造−ナノ粒子製造から、印刷による成膜・パターニング、素子化までの工程を確立− |
ナノシステム研究部門 |
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有 | ||||||
| 2012年11月12日 |
植物系放射性セシウム汚染物を除染・減容するための実証試験プラント−ナノ粒子吸着材を利用し汚染物を1000分の1に減容することを目指す− |
ナノシステム研究部門 |
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有 | ||||||
| 2012年08月27日 |
強磁性ナノコンタクト素子によるミリ波発振−ナノスケールの電流制御型発振素子を理論提案− |
ナノスピントロニクス研究センター |
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有 | ||||||
| 2012年05月08日 |
室温で半導体ゲルマニウムに電子スピン情報を入力−超省電力トランジスタ実現へ道を拓く− |
ナノスピントロニクス研究センター |
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有 | ||||||
| 2012年02月08日 |
ナノ粒子化したプルシアンブルーでセシウム吸着能が向上−放射能汚染焼却灰の適切な処理への活用へ− |
ナノシステム研究部門 |
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有 | ||||||
| 2011年09月14日 |
次世代蓄電池用セラミック電解質シート−高いリチウムイオン伝導率を示す柔軟で薄い大面積シート− |
先進製造プロセス研究部門 |
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有 | ||||||
| 2011年08月31日 |
土壌中のセシウムを低濃度の酸で抽出することに成功−プルシアンブルーナノ粒子吸着材で回収し放射性廃棄物の大幅な減量化へ− |
ナノシステム研究部門 |
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有 | ||||||
| 2011年08月24日 |
プルシアンブルーを利用して多様な形態のセシウム吸着材を開発−汚染水や土壌などさまざまな環境に適用可能− |
ナノシステム研究部門 |
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有 | ||||||
| 2011年02月15日 |
微細金属配線の印刷によりエレクトロクロミック素子の性能を向上−調光ガラスや電子ペーパーの大面積化へ− |
ナノシステム研究部門 |
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有 | ||||||
| 2010年05月13日 |
スピンRAM(MRAM)の大容量化を可能にする垂直磁化TMR素子−5 Gbitを超えるスピンRAMの設計が可能に− |
ナノスピントロニクス研究センター |
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有 | ||||||
| 2010年03月26日 |
ゲル電解質を用いたナノ粒子調光ガラス−電子ペーパーなど省エネ型表示装置にも応用の可能性− |
ナノテクノロジー研究部門 |
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有 |
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