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東北大学技術:低環境負荷なアルカリ水電解システム:T21-368
有害物質の生成を抑えるアルカリ水電解システムを提供
低炭素社会の実現に向けて、再生可能エネルギーを用いて水を電気分解し、水素を製造するアルカリ水電解装置が注目されている。しかしながら従来のアルカリ水電解装置のアノードに用いられるニッケル(Ni)電極は再…
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東北大学技術:Li4Ti5O12-カーボン複合体:T15-104
マイクロ波を用いて安価に、Li4Ti5O12-カーボン複合体を製造可能!
近年、セラミックスとカーボンを組み合わせて複合化することにより、高機能かつ多機能のセラミックス-カーボン複合体が開発されている。しかしながら、製造過程で長時間高温の加熱を行うため、粒子同士が焼結してし…
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東北大学技術:金属ナノワイヤー及びその製造法:T13-020
添加剤を使用せず、簡便に歩留まりよく安価にアスペクト比の大きなAgナノワイヤを作製できます!
透明導電材料として広く用いられているITOの代替として、フレキシブル性、光透過性、導電性、耐久性の高さからAgナノワイヤが注目されている。Agナノワイヤの従来製法としては、ポリオール法など保護剤を用い…
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東北大学技術:A型インフルエンザ用転写阻害剤:T18-508
既報分子の1000倍のウイルスRNAへの結合力!ウイルス増殖抑制効果から治療薬への期待も!
毎年大流行するインフルエンザに対し、その感染を検査する既存の検査薬には迅速(15分程度)・簡便に判定できるものもあるが、感染後かなり増殖し、症状が出た段階(概ね感染から12~24時間後)以降でないと…
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東北大学技術:変異糸状菌を用いた完全分散培養技術:T16-155
有用物質の生産量を数倍に!または生産量をそのままにコストを数分の1へ!
麹菌(Aspergillus oryzae)に代表される糸状菌は、細菌・酵母と比較して蛋白質や複雑な低分子化合物の生産能力が高く、発酵法による多種多様な有用物質の工業的生産に利用されている。しかし、…
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東北大学技術:UAV測量における画像作成方法:T22-281
地表面の状況を高精度に抽出できます
昨今、ドローン(またはUAV)をプラットフォームとして、Structure from Motion(SfM)による多視点画像からの三次元計測が行われている。得られる画像データに対し機械学習を用いること…
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東北大学技術:相変化材料および相変化型メモリ素子:T09-087
熱的安定性に優れ、低消費電力にも貢献
近年、携帯電話等のモバイル型電子機器の急速な市場拡大に伴い、Flashメモリに代わる次世代不揮発性メモリとして磁気抵抗メモリ(MRAM)、強誘電体メモリ(FeRAM)、相変化メモリ(PCRAM)などが…
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東北大学技術:超高分解能・超高感度電子分光器:T20-2977
エネルギー分解能、装置感度、装置サイズ等のトレードオフ条件を同時に満足する、電子分光器の次世代技術
電子分光は、光や電子等のエネルギー線を物質に照射して外に飛び出してきた電子のエネルギー分析を行うことにより、物質の電子構造を調べる手法である。電子エネルギーの大きさに依存して、飛行時間型や静電偏向型等…
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東北大学技術:生分解性ポーラスマイクロニードル:T19-678
生分解性と通液性と機械的強度を兼ね備えたマイクロニードル
通液可能な流路を備えたマイクロニードルは、低侵襲的な経皮投薬や体液採取を行うために使用されている。発明者らは通液性を高めたポーラスマイクロニードル(PMN)の開発において、生分解性や皮膚刺入に必要な機…
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東北大学技術:高温超電導テープ線材の接合方法:T18-517
劣化なく、km単位の高温酸化物超電導テープ 線材が製造可能
臨界温度が液体窒素温度を超える銅酸化物超電導体が発見され以降、ケーブル等に用いることができる超電導テープ線材の開発が進め られている。現在、大気環境下で超電導特性の劣化を最小限に抑制し、安定的に低抵抗…
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東北大学技術:ColdSpray粉及び高分子被膜:T14-018
射出成形が困難なポリマーの被膜を容易に形成できる。
超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)は、優れた耐衝撃性や耐摩耗性等を有する材料である。しかし、高温における流動性が悪く、ポリマー材料の一般的な成形法である射出成形が困難であった。そこで、セラミックス…
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東北大学技術:非水電解質畜電池用被覆正極活物質:T20-2758
副反応を抑制し、電池性能の劣化を防止する
リチウムイオン電池は、スマートフォンやモバイルバッテリー、ノートPC、自動車等の幅広い用途で生活の中にあふれている。このような中で、高性能化の要求は絶えずあり、より高い電圧作動もそのひとつである。従来…
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