新技術・技術紹介– category –
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新技術・技術紹介
Syensqo、軽量化・耐久性・耐熱性を提供する先進複合材料を米陸軍MV-75 Cheyenneに供給
Plastics Today Belgium 概要 Syensqoは、米陸軍のMV-75 Cheyenneプログラムへの参加を発表し、先進複合材料、接着剤、特殊ポリマーを供給します。これらの高性能ソリューションは、次世代回転翼機における軽量化、耐久性、耐熱性を実現するために設計され... -
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アルゴンヌ国立研究所、AIと高性能コンピューティングを組み合わせ固体電池材料の探索を加速
Argonne National Laboratory United States 概要 アルゴンヌ国立研究所の研究者たちは、超薄型の酸化マグネシウムコーティングが硫化物系固体内電池の電解質を保護する有望な候補であることを特定しました。計算と実験を組み合わせた彼らのアプローチは、... -
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Stony Brook大学とSWFT Labs、持続可能なセルロースナノ材料(CNF)の商業化で提携拡大
Stony Brook University United States 概要 Stony Brook大学とSWFT Labsは、プラスチックや石油系材料の代替となる持続可能なセルロースナノ材料(CNF)の工業化に向けて提携を拡大しました。SWFT Labsは、農業分野での初の製品発売を皮切りに、商業化段... -
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自己修復性ポリウレタンコーティング、海洋産業向け耐食性を90%向上させ3Dプリンティングにも応用
European Coatings Germany 概要 新たに開発された自己修復性ポリウレタンコーティングは、トリプル動的結合と改質窒化ホウ素フィラーを組み込むことで、90%の自己修復効率を達成しました。これにより、防食性能が大幅に向上し、持続可能な海洋およびその... -
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ナトリウム固体内電池のデンドライト進化の相場シミュレーション、Li電池の課題克服に期待
arXiv Global 概要 リチウム固体内電池(Li SSBs)は高エネルギー密度を持つ一方で、高生産コストと環境問題により商業化が阻害されています。本研究では、ナトリウム固体内電池(Na SSBs)が費用対効果が高く持続可能な代替品として提示され、大規模導入... -
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UC Davis研究チーム、AIと機械学習を活用してより長寿命のペロブスカイト太陽電池材料探索を加速
UC Davis United States 概要 カリフォルニア大学デービス校(UC Davis)の研究者たちは、AIと機械学習(ML)を活用して、より耐久性の高いペロブスカイト太陽電池材料の探索を加速しています。マリーナ・ライテ教授率いるチームが『Advanced Materials』... -
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再生可能資源由来の光硬化性ポリマーコーティング、エレクトロニクスや自己修復表面保護に応用
ACS Materials Au Global 概要 ACS Materials Auに掲載された研究では、再生可能資源から得られる光硬化性ポリマーコーティングが、自己修復性エレクトロニクスや表面保護に応用可能であることが示されました。これらのコーティングは、動的共有結合を可能... -
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CuspAIがAIマテリアルズファウンドリを設立し、NVIDIA、Metaなど45社以上から4億5000万ドルのシリーズB資金調達で評価額26億ドルを達成
Value Add VC イギリス 概要 英国を拠点とするAI材料発見スタートアップのCuspAIは、シリーズB資金調達ラウンドで4億5000万ドルを確保し、評価額は26億ドルに達しました。同社は、NVIDIA、Meta、Samsung、Applied Materials、Henry Royce Instituteを含む4... -
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スタンフォード大学・KAIST、ツタ着想のソフトロボット技術で保護服を自動・瞬時に装着可能に
GuruFocus アメリカ, 韓国 概要 スタンフォード大学とKAIST(韓国科学技術院)の研究者らが、保護服を自動かつ瞬時に装着できる革新的なソフトロボット技術を発表しました。ツタの動きに触発されたこの設計は、膨張可能な柔軟な「つる」構造を生地に組み込... -
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オークリッジ国立研究所、電場でセラミックの熱伝導率を約300%向上させる新発見:高効率冷却・廃熱回収へ
Oak Ridge National Laboratory News アメリカ 概要 オークリッジ国立研究所(ORNL)の研究により、特定のセラミック材料に電場を印加することで、その熱伝導率が特定の方向に沿って約300%向上することが発見されました。この画期的な成果は、より効率的な... -
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自己修復材料がヒビ割れた画面を20分で95%修復、AI「スマートヒーリング」システムも登場
YouTube アメリカ 概要 この動画では、自己修復材料の主要なメカニズムとして、20分で95%の損傷を修復する革新的なスクリーン技術、自己修復航空機複合材、および損傷を検出し検証する新しいAI「スマートヒーリング」システムが紹介されています。ヒビ割れ... -
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導体-半導体ヘテロ界面分極強化で優れた電磁波吸収を実現:次世代シールド材料開発へ
Journal of Materials Science & Technology 中国 概要 導体-半導体ヘテロ界面における分極強化が、優れた電磁波吸収特性を大幅に向上させることが実証されました。この研究は、電磁波エネルギーを効率的に吸収し、熱に変換することで、高性能な電磁シール... -
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Ag/Ag2O/C3N5光触媒、プラズモン効果増強S-スキームメカニズムで抗生物質を効率的に分解
Journal of Materials Science & Technology 中国 概要 Journal of Materials Science & Technology誌に発表された研究は、Ag/Ag2O/C3N5光触媒におけるプラズモン効果増強S-スキームメカニズムが、水中の抗生物質を極めて効率的に光触媒分解することを... -
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PBOナノファイバー@ZIF-67由来炭素エアロゲルが優れた電磁波吸収と断熱特性を実現:航空宇宙・電子機器へ
Journal of Materials Science & Technology 中国 概要 軽量なPBOナノファイバー@ZIF-67由来炭素エアロゲルが、優れた電磁波吸収と断熱特性を両立することが報告されました。この複合材料は、軽量性、高強度、多孔質構造を特徴とし、航空宇宙産業や電子機... -
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Mn0.5Cd0.5S/NリッチC3N5 S型ヘテロ接合が新興汚染物質の光触媒除去で高効率を発揮
Journal of Materials Science & Technology 中国 概要 Mn0.5Cd0.5S/NリッチC3N5 S型ヘテロ接合における界面電荷再分布を操作することで、新興汚染物質の光触媒除去において高い効率が達成されました。この革新的な触媒材料は、光エネルギーを利用して水中... -
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東京理科大学、高効率熱電変換用層状結晶TlFe1.6Se2を開発:廃熱回収の次世代材料へ
EurekAlert! / Institute of Science Tokyo 日本 概要 東京理科大学の研究者らが、原子的に薄いセレン化鉄(FeSe)層をバルク材料に埋め込んだ新しい層状結晶TlFe1.6Se2を開発しました。この結晶は、高い熱電パワーファクターと非常に低い熱伝導率という、... -
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テキサス大学オースティン校、人体組織を模倣する3Dプリント可能新素材を開発:自己治癒、ソフトロボット、鉱物回収へ
The University of Texas at Austin News アメリカ 概要 テキサス大学オースティン校の研究者らが、人体の組織のように特定の分子を仕分け、濾過する能力を模倣する新しい3Dプリント可能な材料を開発しました。この柔軟で応答性の高い材料は、新しい組織や... -
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デラウェア大学、DOE Genesis MissionでAI活用:自動車・エネルギー向け複合材料製造を革新
University of Delaware News アメリカ 概要 デラウェア大学の研究者チームが、米国エネルギー省(DOE)のGenesis Missionの一環として、AIを活用して軽量で耐久性のある高度複合材料の製造を改善するフレームワークを開発しています。この技術は、自動車... -
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AI活用フレームワークがエネルギー材料発見を劇的に加速:開発コスト削減へ
Mirage News アメリカ 概要 研究者たちは、AIを活用した新しいフレームワークを概説し、高度なエネルギー材料の発見を劇的に加速し、開発コストを削減できる可能性を示しました。この「クローズドループ」研究システムは、複数のAI技術と自動化された実験... -
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フロリダ大学主導チーム、DOEより強力材料開発加速に向けたGenesis Mission助成金を獲得
University of Florida News アメリカ 概要 フロリダ大学が主導する研究チームが、より強力で耐熱性の高い構造材料の開発を加速するための米国エネルギー省(DOE)Genesis Mission助成金を獲得しました。この助成金は、AI駆動型プラットフォームを通じて、...