• 東北大学技術:窒化物コーティング法:T05-101 製品画像

    東北大学技術:窒化物コーティング法:T05-101

    マイクロ波(周波数2.45GHz)照射により、大気中で、短時間で窒化チ…

    窒化チタンコーティング法としては、従来からスパッタリング法や基材にチタンイオンと窒素ガスイオンを照射し、基材上で反応させる方法、プラズマCVD法などがある。本発明は、これらの方法と比較すると空気中の窒素を窒素源として使用するものであり、雰囲気調整を必要としないことから、シンプルなプロセスにより低コストで窒化チタンのコーティングを行うことが出来き、高硬度で滑り特性・耐熱性特性を容易に付加できる。対象...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東北テクノアーチ

  • 東北大学技術:粘膜細胞採取装置:T22-103 製品画像

    東北大学技術:粘膜細胞採取装置:T22-103

    粘膜組織から低侵襲で繰り返し細胞採取が可能

    。本発明は、超音波を用いて粘膜から低侵襲的に細胞採取可能なデバイスに関する。  粘膜組織から繰り返し細胞を採取するため、ランジュバン型振動子、金属棒、流路付き治具を使用し低侵襲の細胞採取デバイスを作製した。ブタ摘出食道粘膜組織から細胞採取実験を行った所、1分間に約3,000個の細胞が採取できた。 ...

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  • 東北大学技術:フェニル硫酸モノクローナル抗体:T16-063 製品画像

    東北大学技術:フェニル硫酸モノクローナル抗体:T16-063

    糖尿病性腎症の簡易診断ができる!

    れるが、腎機能が低下していると、体外に排出されず蓄積されていく。従来、PSの検出は、LC-MSやTOFMSなどの機器を用いて行われ、簡易に行うことができなかった。今回、発明者らは、PSに対する抗体の作製に成功した。当該抗体を用いれば、ELISA法など、容易にPSの検出を行うことが可能となりうる。...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東北テクノアーチ

  • 【東北大学技術】非フッ素系PTFE水分散剤 製品画像

    【東北大学技術】非フッ素系PTFE水分散剤

    保護膜や触媒などへの応用が期待!フッ素系分散剤を用いずにPTFE粒子を…

    念されており、 フッ素を用いない代替剤が求められています。 本発明は、PTFEを水分散可能な非フッ素系分散剤に関するものです。 【特長】 ■フッ素系分散剤を用いずにPTFE水分散液を作製 ■生体や環境への負荷が小さくなる...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東北テクノアーチ

  • 東北大学技術:固体イオニクス膜の室温堆積:T22-111 製品画像

    東北大学技術:固体イオニクス膜の室温堆積:T22-111

    酸化物固体イオン電池のめっきによる薄膜堆積技術

    固体酸化物二次電池に使われる固体イオニクス膜を電解めっきで室温で堆積する技術を開発した。本技術により、これまで困難であった、小型の固体イオン電池を集積化することが可能になる。酸化物固体イオン電池の作製は、粉末焼結やスパッタ法を用いるものがあるが、高温プロセスを必要とするため、熱応力による剥離などが課題であった。本発明は、高温プロセスを必要とせず、固体イオニクス膜(正極膜や固体電解質)を電解めっき...

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  • 東北大学技術:AlN膜を有する基板および製造方法:T13-034 製品画像

    東北大学技術:AlN膜を有する基板および製造方法:T13-034

    安価なサファイヤ基板上に、“超高品質”な窒化アルミニウム膜を作製可能!…

     紫外発光素子は、蛍光灯の代替、高密度DVD、生化学用レーザ、光触媒による公害物質の分解、He-Cdレーザ、水銀灯の代替など、次世代の光源として幅広く注目されている。 この紫外発光素子は、ワイドギャップ半導体と呼ばれるAlGaN系窒化物半導体からなり、サファイアなどの異種基板上に積層される。一方、サファイア上に成長したAlN膜には多数の貫通転位が存在し品質が悪いといった課題があった。  本発...

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  • 東北大学技術:遺伝子導入装置および遺伝子導入方法:T13-033 製品画像

    東北大学技術:遺伝子導入装置および遺伝子導入方法:T13-033

    大気圧プラズマ装置により、細胞生存率と導入効率が圧倒的に高い低侵襲遺伝…

    遺伝子導入技術はiPS細胞作製、遺伝子治療等で盛んに研究が行われており、様々な手法が提案されている。従来の代表的技術例にはエレクトロポレーション法、ウイルス法、リポソーム導入法がある。しかしながら、生存率が低い、副作用がある、導...

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  • 東北大学技術:ナノカーボン材料:T05-066 製品画像

    東北大学技術:ナノカーボン材料:T05-066

    効率よく、連続プロセスで、カーボンナノカプセルを作れます!

    ナノ粒子を作製する従来技術として、アーク放電、レーザーアブレーション、化学蒸着(CVD)、炭化水素炎などの方法が知られている。これらの生成方法は 、何れも乾式処理と呼ばれ、1.高価な真空容器が必要、2.バッチプロ...

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  • 東北大学技術:投影光学装置:T04-031 製品画像

    東北大学技術:投影光学装置:T04-031

    赤外光・可視光から軟X線領域の光まで利用可能な2枚の凹面反射鏡を用いた…

    響を小さくすることを目的に、2つの反射鏡として「非球面反射鏡」を用いていることが特徴である。本発明の顕微鏡への応用例を図2に示した。本発明で提案しているいくつかの光学パラメータの1つを用い、拡大鏡を作製した。反射鏡間が10cmと広い空間が確保されており、そこに設置した直径1mmポリエチレン球、お よび体長1mmの昆虫の羽根の毛を観察することができた。さらに本発明は光学系で高精度な位置合わせが要求...

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  • 東北大学技術:ガス還元装置:T22-148 製品画像

    東北大学技術:ガス還元装置:T22-148

    マイクロ技術により高効率なガス還元を実現

    面、反応効率が低いという課題があり、実用化されていない。本発明は、マイクロ流路に気液混合流を生成することで、従来よりも反応効率を高めることができる、ガス還元装置に関する。 ガス還元マイクロ反応器を作製し、二酸化炭素からメタンへの還元能を測定した。マイクロ空間の利用で、高効率のガス還元が可能であることを実証した。...

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  • 東北大学技術:露光方法:T05-150 製品画像

    東北大学技術:露光方法:T05-150

    小型で高機能化された次世代医療ツールを作製できる

    患者への負担を軽くする低侵襲治療において、細く小さな医療ツール(カテーテル、内視鏡など)が用いられている。これら医療ツールは、別ツールの挿入や薬液の注入ができるように内腔を確保することに加え、更なる小型化・高機能化・優れた挿入性などが望まれている。そこで本発明では、本来の機能を損なうことがないように内腔を確保した上で高機能を付与した医療ツールを作成できる微細加工技術を提供する。...詳細は、お問合...

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  • 東北大学技術:iPS細胞の腫瘍化を抑制する方法:T18-512 製品画像

    東北大学技術:iPS細胞の腫瘍化を抑制する方法:T18-512

    スタチン処理により、iPS細胞から作製した培養骨の移植による骨再生技術…

     iPS細胞の移植先における腫瘍化は、iPS細胞の再生医療応用への最大の課題のひとつである。本発明はスタチン系薬剤を用いることにより、骨再生におけるiPS細胞の移植に際して問題となる腫瘍化を抑制する技術であり、細胞ソーティングなどの煩雑な手技を経ずに腫瘍化の課題解決に資するため、iPS細胞を用いた骨再生医療の実現へ大きく前進することが期待される。...詳細は、お問合せ又はPDFをご覧ください。 ...

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