新技術・技術紹介– category –
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新技術・技術紹介
オランダDIFFERが「Self-Driving Labs」を設立、AI駆動型材料発見でエネルギー変換・貯蔵を最大60%加速
DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) オランダ 概要 オランダ基礎エネルギー研究所(DIFFER)は、エネルギー変換と貯蔵のための「Self-Driving Labs(SDLs)」を設立しました。この革新的なラボは、自動化されたハイスループット生... -
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相変化材料を用いた熱エネルギー貯蔵の包括的レビュー、ヒートポンプ・太陽光発電・EVバッテリーへの応用拡大を詳述
ResearchGate 国際 概要 最新のレビュー論文が、相変化材料(PCM)を組み込んだ熱エネルギー貯蔵システムとその幅広い応用について詳細に解説しました。本論文は、PCMが高エネルギー貯蔵密度と等温的な貯蔵プロセスという顕著な利点を持つことを強調してい... -
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ポリウレタンフォームにPCMマイクロカプセルを複合化、熱・音響の二重断熱で建築物の省エネと快適性を向上
ACS Applied Polymer Materials (ACS Publications) アメリカ 概要 最新の研究により、n-テトラデカンを内包する相変化材料(PCM)マイクロカプセルをポリウレタンフォームに統合することで、熱と音響の両方の断熱性能を持つデュアルパーパス材料が開発さ... -
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EVバッテリー熱管理の新時代:MDPIが誘電体断熱と潜熱貯蔵を組み合わせたハイブリッド冷却技術を提唱
MDPI 国際 概要 MDPIに掲載された展望記事は、電気自動車(EV)バッテリーの次世代熱管理システムとして、マイクロカプセル化相変化材料(PCM)を用いた誘電体断熱と潜熱貯蔵を組み合わせるハイブリッド冷却コンセプトを提案しています。このシステムは、... -
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MDPIの最新研究がPCMを活用したバッテリー熱管理システムの革新を詳述、ハイブリッド冷却でEV性能向上へ
MDPI 国際 概要 電気自動車(EV)バッテリーの熱管理システム(BTMS)に関する最新研究が、相変化材料(PCM)の活用に焦点を当てています。PCMは潜熱吸収により一時的な熱負荷を効果的に緩衝しますが、その低い熱伝導率と限られた放熱能力が課題とされてき... -
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SnSe合金化PbSnS2結晶が熱電効率ZT値1.9を達成、産業廃熱から750Kで高効率発電を可能に
ACS Publications アメリカ 概要 革新的な研究により、n型Clドープ(PbSnS2)1–x(SnSe)x結晶が750 Kで熱電性能指数(ZT値)約1.9という高い熱電効率を達成しました。このブレークスルーは、電気的および熱的輸送特性の相乗的最適化によって実現され、PbSnS2... -
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SUSUの研究者が自己修復性高エントロピー合金を開発、航空宇宙・自動車部品の寿命を低コストで大幅延長
SUSU (South Ural State University) ロシア 概要 南ウラル州立大学(SUSU)の研究者チームが、微細な亀裂を自己修復する新しいクラスの高エントロピー合金(HEA)を開発しました。この画期的な材料は、難燃性マトリックスに低融点介在物を戦略的に組み込... -
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スーパー両親媒性PPSコーティングが開発され、液体撥水・自己洗浄・防氷機能を耐久性高く実現し産業用途を拡大
European Coatings ドイツ 概要 研究者たちは、超両親媒性、優れた機械的耐久性、および着氷遅延特性を兼ね備えた多機能ポリフェニレンサルファイド(PPS)ベースの複合コーティングを開発しました。この新しいコーティングは、水だけでなく油のような様々... -
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建築防水向け超疎水性材料、最新レビューが「ロータス効果」を模倣し耐食性・自己洗浄性を向上する新技術を詳述
MDPI 国際 概要 建築防水分野における超疎水性材料の最新レビューが公開され、その理論、形成メカニズム、および改質戦略が詳細に説明されています。このレビューは、コンクリート、鋼鉄、および建築外装材への超疎水性コーティングの応用を網羅し、その優... -
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熱エネルギー貯蔵用相変化材料の最新進歩、環境配慮型・マイクロカプセル化PCMで建築物やEVの熱管理を革新
ResearchGate 国際 概要 最新のレビュー論文が、熱エネルギー貯蔵用の相変化材料(PCM)における進歩を包括的に提示しました。この研究は、環境に優しい、マイクロカプセル化された、バイオベース、および金属有機構造体(MOF)ベースのPCMに焦点を当てて... -
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アイントホーフェン工科大学、光応答性液晶ポリマーに「記憶」を付与し人間のような動きを制御する人工手を開発
myScience.org オランダ 概要 アイントホーフェン工科大学の研究者Danqing Liu氏とチームは、光によって記憶を書き換え、電気信号によって動きをトリガーできるアゾベンゼン機能化液晶ポリマーデバイスを開発しました。この研究は、光応答性液晶ポリマーに... -
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フラウンホーファーIWM、多孔性・強度をカスタマイズ可能な多孔質機能性材料の3Dプリンティング製造技術を開発
Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (IWM) ドイツ 概要 フラウンホーファーIWMは、カスタマイズされた多孔性と強度を持つキャピラリーサスペンションを用いた多孔質機能性材料の開発と製造に成功しました。この技術により、孔構造や材料勾配、複雑... -
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米国Avadain、大型・薄型・無欠陥(LTDF)グラフェンでクリティカルミネラル・レアアースフリー磁石・高効率パワーエレクトロニクスを革新
Tech Funding News アメリカ 概要 米国のAvadainは、大型、薄型、無欠陥(LTDF)グラフェンという新規グラフェンタイプを開発しました。この技術は、外国産クリティカルミネラルへの依存度低減、レアアースフリー鉄窒化物(Fe₂₁₆N₂)永久磁石の強化、およ... -
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東北大学と住友商事、CO2とケイ素廃棄物から炭化ケイ素を合成する革新的技術の商業化へ
Sumitomo Corporation 日本 概要 東北大学と住友商事は、ケイ素ベースの廃棄物と二酸化炭素(CO2)を原料として炭化ケイ素(SiC)を合成する革新的な技術の商業化に向けた産学連携プロジェクトを進めています。この技術は、高純度SiCの国内生産に貢献し、... -
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VUB研究者Lise Vermeersch、ディーゼル・アルダー反応を活用し自己修復・リサイクル可能な持続可能プラスチックを開発
Vrije Universiteit Brussel (VUB) ベルギー 概要 Vrije Universiteit Brussel(VUB)の研究者Lise Vermeersch氏は、ディーゼル・アルダー反応を利用して、自己修復可能でリサイクル可能な新しいプラスチックの開発に成功しました。これらの材料は、コーテ... -
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研究:多機能自己修復ポリウレタンエラストマーが歪みセンサー応用に新たな道を開く
ResearchGate (ACS Applied Polymer Materials) 国際 概要 本研究では、室温で自己修復性、優れた機械的特性、高い導電性、双方向センシング、熱電特性を示すイオン導電性ポリウレタンエラストマーが合成されました。この材料は、複数の水素結合の存在によ... -
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酸化グラフェンナノカプセルが自己修復スマートコーティングを可能にし、産業腐食制御を革新
Inspenet 国際 概要 酸化グラフェンに関する研究は、産業用ナノテクノロジーの活用により、研究室から現場応用へと急速に移行しています。特に、自己修復機能を持つ「スマート」コーティングの開発が活発で、酸化グラフェンナノ粒子が高度な腐食抑制剤を内... -
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OECD、エネルギー・半導体・ヘルスケア向け高度材料の戦略的役割を議論するウェビナーを開催
OECD 国際 概要 OECDグローバル技術フォーラムが主催したウェビナーでは、高度材料がエネルギー、半導体、ヘルスケア、先端製造といった戦略的分野をどのように変革しているかが議論されました。このイベントでは、材料イノベーションの主要な進展、材料発... -
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Porelioが貴金属回収とPFAS除去用高度材料スケールアップのため240万ユーロを調達
Menlo Times 欧州 概要 革新的なスタートアップPorelioは、貴金属回収とPFAS除去のための新規材料を開発しており、プレシード資金調達ラウンドで240万ユーロを調達しました。同社は、機能性秩序メソポーラスシリカ(FOMS)の拡張可能な製造プロセスを開発... -
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Samsung SDI、硫化物系ASSB技術でEV・ロボット向け次世代全固体電池「SolidStack」を強化
Samsung SDI 韓国 概要 Samsung SDIは、次世代全固体電池(ASSB)の全体的なバッテリー性能を飛躍的に向上させるため、硫化物系ASSB技術に注力しています。同社は、自社開発の固体電解質と革新的なアノードフリー技術をASSBライン「SolidStack」に採用する...