新技術・技術紹介– category –
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新技術・技術紹介
Meissner、超伝導体「発見エンジン」構築のため260万ドルをプレシード調達
Dealroom News カナダ 概要 トロント拠点のディープテックスタートアップMeissnerは、次世代超伝導材料の開発を目指し、プレシード資金として260万ドル(約3.8億円)を調達しました。同社は、機械学習、計算科学、実験検証を組み合わせた「AI駆動型発見エ... -
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UKRI、国立材料イノベーションプログラムで23件の実現可能性調査に200万ポンドを投資
UK Research and Innovation (UKRI) イギリス 概要 Innovate UKは、国立材料イノベーションプログラムの一環として、英国の主要成長セクターにおける先端材料イノベーションを加速するため、23件の実現可能性調査に200万ポンド(約3.5億円)を投資すると発... -
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AI物理スタートアップPhysical Superintelligence (PSI)、Breakthrough Energy Venturesから5,800万ドルをシード調達
Facebook (TradedVC) アメリカ 概要 AI物理スタートアップのPhysical Superintelligence (PSI) が、Breakthrough Energy Ventures主導で5,800万ドル(約85億円)のシード資金を調達し、ステルスモードを解除しました。同社はAIネイティブの物理ラボを開発... -
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電子情報機械学習(EMLMD)フレームワーク、光励起材料の動的シミュレーションを加速
arXiv グローバル 概要 新しい電子情報機械学習分子動力学(EMLMD)フレームワークが開発され、光励起材料の動的シミュレーションを大幅に加速させることが可能になりました。このフレームワークは、励起状態の電子-フォノン結合とフォノン非調和性を高精... -
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米国科学財団、材料科学研究と人材育成に重点投資を継続
NSF - U.S. National Science Foundation アメリカ 概要 米国科学財団(NSF)は、DMREF、Engineering Research Centers、AI Institutesなどのプログラムを通じて、材料科学の研究と人材育成への投資を継続しています。これらのイニシアティブは、スマート... -
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伸縮性・自己修復性PEDOT:PSS複合材料、熱電発電素子およびウェアラブルセンサーに高効率応用
ACS Publications グローバル 概要 研究者たちは、高い熱電性能と伸縮性、自己修復能力を兼ね備えた柔軟なPEDOT:PSS/Nafion/PVA複合材料フィルムの作製に成功しました。この材料は最大141%のひずみにも耐える優れた柔軟性を示し、カットされた後も熱電性能... -
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材料スタートアップArcturus Technologies、銅・アルミへのカーボンナノ材料注入で800万ドルをシード調達
Los Angeles Business Journal アメリカ 概要 材料科学スタートアップのArcturus Technologiesが、ステルスモードを解除し、800万ドル(約11億円)のシード資金調達を発表しました。同社は、銅やアルミニウムといった一般的な金属にカーボンナノ材料を注入... -
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Innovate UK、国立材料イノベーションプログラムで最大1,200万ポンドの助成を開始
Innovate UK イギリス 概要 Innovate UKは、国立材料イノベーションプログラムの一環として、共同産業研究プロジェクトに対し最大1,200万ポンドの資金提供を開始しました。このプログラムは、英国の現代産業戦略の一部であり、高成長分野における先端材料... -
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英国ヘンリー・ロイス研究所、材料主導型ヘルスケア技術開発に第3回助成金5万~8.5万ポンドを提供開始
The Henry Royce Institute イギリス 概要 英国のヘンリー・ロイス研究所は、MATcelerate HEALTHプログラムの第3回助成金として、材料ベースのヘルスケア技術の商業化加速を目的とした5万〜8.5万ポンドの助成を開始しました。この資金は、パートナー大学の... -
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NanoFrontier、経産省「グローバルサウス高度人材インターンシップ事業」に採択:有機ナノ粒子化技術で国際協力を強化
PR TIMES (NanoFrontier株式会社) 日本 概要 有機ナノ粒子化技術を専門とするNanoFrontier株式会社が、経済産業省の「グローバルサウス高度人材インターンシップ事業」に採択された。同社はナノ粒子の製造から評価、データ基盤構築までを一貫して行う体制... -
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MDPI論文:ゼラチンハイドロゲルが多機能ソフト材料として進化、再生医療からエネルギー貯蔵まで応用拡大
MDPI スイス 概要 MDPIに掲載されたレビュー論文は、ゼラチンハイドロゲルが生物学的起源、生分解性、豊富な化学機能性、幅広い加工性を備えた多機能ソフト材料として注目されていることを強調している。本研究は、ドラッグデリバリー、組織工学、創傷治癒... -
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AI駆動型材料発見がR&Dを革新:生成モデルとグラフニューラルネットワークで逆設計を加速
Cypris AI アメリカ 概要 AI駆動型材料発見が研究開発の不可欠なインフラへと進化し、生成モデルやグラフニューラルネットワーク、自律型ラボがその変革を牽引している。特に生成モデルは、特定の目標特性に最適化された新規分子構造を提案する「逆設計」... -
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物質・材料研究機構(NIMS)、機能性材料の基盤研究開発で高評価:新規材料合成からデバイス応用まで貢献
文部科学省 (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Japan) 日本 概要 国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS)は、令和7年度の業務実績評価で、機能性材料の創出に向けた基盤研究開発において顕著な成果を上げたとして高... -
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3D Systemsとサバンナリバー国立研究所が提携、エネルギー・国家安全保障向け積層造形技術を強化
Facebook (3D Systems) アメリカ 概要 3D Systemsとサバンナリバー国立研究所(SRNL)が、エネルギーおよび国家安全保障分野における積層造形(AM)技術の進展を目指し戦略的提携を結んだ。この協力は、材料開発、AI/機械学習を用いたプロセス最適化、製造... -
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高エントロピー酸化物、水電解によるグリーン水素製造の触媒として優れた性能を発揮、貴金属触媒代替へ期待
ACS Catalysis 国際 概要 新しい高エントロピー酸化物(HEO)が、水電解によるグリーン水素製造の触媒として優れた性能を示すことが報告されました。この触媒は、高い安定性と活性を両立し、従来の貴金属触媒に代わる低コストかつ高効率な代替材料として注... -
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温度・pH応答型自己適応ハイドロゲルがソフトロボット人工筋肉と高感度電子皮膚を実現、医療・生体工学応用を加速
Cell Reports Physical Science 国際 概要 研究者たちは、温度やpHの変化に応じて自己適応的に形状や特性を変化させるハイドロゲルを開発しました。この革新的な材料は、ソフトロボットの人工筋肉や、高感度な電子皮膚センサーへの応用が期待されています... -
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MITが新型音響メタマテリアルを発表、都市騒音を最大XX%削減し次世代の都市インフラ騒音制御を可能に
MIT News アメリカ 概要 MITの研究者たちは、都市環境における騒音問題を解決するための新しい音響メタマテリアルを発表しました。この革新的な構造体は、特定の周波数の音波を効果的に吸収または偏向させることができ、交通騒音や建設現場の騒音を大幅に... -
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グラフェン強化熱電材料が産業排熱を効率変換、製鉄所・化学プラントで発電効率向上を実証
Advanced Energy Materials 国際 概要 グラフェンをドープした新しい熱電材料が開発され、産業排熱を効率的に電力に変換する用途で注目を集めています。この材料は、高い熱伝導率と電気伝導率を両立させることで、従来の熱電材料よりも熱電変換効率を向上... -
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コーネル大学、ウェアラブル電子機器向けに人体動作で発電する高効率フレキシブル圧電エネルギーハーベスターを開発
Cornell University News アメリカ 概要 コーネル大学の研究チームが、人体の動きから効率的に電力を生成する高効率なフレキシブル圧電エネルギーハーベスターを開発しました。このデバイスは、PVDF複合材料をベースにしており、ウェアラブルセンサーや小... -
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3Dプリント可能な形状記憶ポリマーがカスタム医療インプラントを実現、非侵襲手術と機能回復を革新
bioRxiv 国際 概要 プレプリントとして、個々の患者に合わせた医療用インプラントとして利用可能な3Dプリント可能な形状記憶ポリマーに関する研究が公開されました。この材料は、生体内で特定の刺激に応答して形状を変化させることができ、非侵襲的な手術...