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主な研究成果の一覧
発表・掲載日
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件名
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研究ユニット
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分野
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関連
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2011年08月01日
鉛筆で空気電池の空気極を描く
金属触媒を使わないグラフェン空気極を用いたリチウム−空気電池
エネルギー技術研究部門  環境・エネルギー
2011年04月26日 エネルギー技術研究部門  環境・エネルギー
2011年04月25日
全半導体光ゲートスイッチの概要図集積化全半導体超高速光ゲートスイッチの実現に世界で初めて成功
− 超高精細映像を同時に送受信できる160 Gbit/s光送受信器の実用化に道 −
ネットワークフォトニクス研究センター  情報通信・エレクトロニクス
2010年09月29日
パラメトリック可変分散補償装置の図の一部世界最高速の光可変分散補償動作を実証
−高速光パラメトリック可変分散補償技術−
ネットワークフォトニクス研究センター  情報通信・エレクトロニクス
2010年08月24日
相互接続実験概要図の一部高精細大容量映像時代を支える新しい光通信ネットワークの実証実験に成功
−産総研と企業5社・NICT・NHK技研による連携実験−
ネットワークフォトニクス研究センター  情報通信・エレクトロニクス
2010年08月04日
マグネシウム・カルシウム合金薄膜を用いた調光ミラー(透明状態)の写真無色性と高い可視光透過率を両立した新規調光ミラー材料を開発
−従来の合金薄膜を用いた調光ミラーの欠点を解消−
サステナブルマテリアル研究部門  ナノテクノロジー・材料・製造
2010年07月01日
革新的なリチウム−銅・空気電池
金属の腐食現象を用いた、大容量・低コストのリチウム−空気電池
エネルギー技術研究部門  環境・エネルギー
2010年05月14日
リチウム−水電池と水素製造のイメージ図の一部リチウムと水の反応を制御してクリーンな水素を製造する
−電気化学的な制御で電気と水素を同時に供給できるコンセプトを実証−
エネルギー技術研究部門  環境・エネルギー
2010年04月01日
リサイクルが容易なリチウム−銅二次電池
負極と正極に金属を使用した大容量・低コストの蓄電池
エネルギー技術研究部門  環境・エネルギー
2009年08月24日
新型「リチウム-銅二次電池」の構成図リサイクルが容易な「リチウム−銅二次電池」を開発
−負極と正極に金属を用いた、大容量・低コストの革新的な蓄電池−
エネルギー技術研究部門  環境・エネルギー
2009年02月24日
今回開発の「リチウム−空気電池」の構成図の一部新しい構造の高性能「リチウム−空気電池」を開発
−リサイクルできる金属リチウムを燃料とした新型燃料電池にも期待−
エネルギー技術研究部門  環境・エネルギー
2008年08月27日
カーボン被覆LiFePO4の透過電子顕微鏡像カーボン被覆したナノメートルオーダーのLiFePO4超微粒子の作製
− 低コスト、高安定、高出力リチウムイオン電池用として有望 −
エネルギー技術研究部門  環境・エネルギー
2007年11月21日
フレキシブルな全固体型調光ミラーフィルム電気的に鏡状態と透明状態を切り替えられる調光ミラーフィルムを開発
−窓ガラスに貼り付けるだけで省エネルギー効果を発揮できる−
サステナブルマテリアル研究部門  ナノテクノロジー・材料・製造
2007年11月19日
単結晶マンガン酸リチウムナノワイヤーの電子顕微鏡(走査型)写真単結晶マンガン酸リチウムのナノワイヤーを作製
−高速で充放電が可能なリチウムイオン電池の低コスト正極として有望−
エネルギー技術研究部門  環境・エネルギー
2007年08月31日
干渉計型超高速光スイッチモジュールの写真光で光を制御する新原理の超高速光半導体スイッチを開発
−インターネットなどの情報通信の超高速化に道−
超高速光信号処理デバイス研究ラボ
光技術研究部門
 情報通信・エレクトロニクス
2007年04月02日
マグネシウム・チタン薄膜を用いた調光ミラー
鏡状態から無色透明に切り替えできる新しい窓ガラス
サステナブルマテリアル研究部門  ナノテクノロジー・材料・製造
2007年01月15日
光制御型光スイッチ内部の写真病院や放送局などで大容量データを瞬時に配信するシステムを開発
−中央データサーバーが自身の端末PCであるかのような使い勝手の良さ−
光技術研究部門  情報通信・エレクトロニクス
2006年12月21日
鏡状態と透明状態の写真無色透明になる調光ミラー用薄膜材料を開発
−鏡の状態と透明な状態とでスイッチングできる窓ガラス−
サステナブルマテリアル研究部門  ナノテクノロジー・材料・製造
2005年09月01日 サステナブルマテリアル研究部門  ナノテクノロジー・材料・製造
2005年01月18日
結晶性金属酸化物複合ナノポーラス材料のイメージ(模式図)新規ナノポーラス材料を電極に応用、リチウム2次電池のパワー密度2桁向上を実証
−スーパーキャパシタ機能を有するリチウム2次電池の実現を可能に−
エネルギー技術研究部門  環境・エネルギー

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