<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><!-- generator=Zoho Sites --><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><atom:link href="https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/材料科学_無機/feed" rel="self" type="application/rss+xml"/><title>TechManage - Tech Manage 技術シーズ , 材料科学_無機</title><description>TechManage - Tech Manage 技術シーズ , 材料科学_無機</description><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/材料科学_無機</link><lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 11:24:26 -0700</lastBuildDate><generator>http://zoho.com/sites/</generator><item><title><![CDATA[起電力数百mVの液体熱電素子]]></title><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/post/HK-05285</link><description><![CDATA[塗布型電極の材料に絶縁体の酸化グラフェンを分散させる独自の発想により、液体熱電素子の起電力を従来比で1ケタ上昇
環境の温度変化により、電極間の温度差で起電力が生じる]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg"].zpsection{ border-radius:1px; } </style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"> [data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg"].zprow{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ"].zpelem-col{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_G_K0_DQmR7eojkVMckDbJA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_G_K0_DQmR7eojkVMckDbJA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h6
 class="zpheading zpheading-align-center zpheading-align-mobile-center zpheading-align-tablet-center " data-editor="true"><span style="font-family:&quot;Averia Serif Libre&quot;;">酸化グラフェン粒子分散の塗布電極により、30度の温度変化で約300mVの起電力</span><br/></h6></div>
<div data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Advantages</h3></div>
<div data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>塗布型電極の材料に絶縁体の酸化グラフェンを分散させる独自の発想により、液体熱電素子の起電力を従来比で1ケタ上昇</span><br/></li><li><span><span>環境の温度変化により、電極間の温度差で起電力が生じる</span><br/></span></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Background and Technology</h3></div>
<div data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><div style="color:inherit;"><div><div>液体熱電素子は環境熱を電力に変換するデバイスである。本研究者はグラファイト粒子分散の塗布電極を用いた大面積かつ低コストの液体熱電素子により、電極間の温度差で大きな起電力を生じさせていたが、その熱起電力は温度差30Kで30-40mVであった。</div><div>今般本研究者は、電極材料に絶縁体の酸化グラフェンを分散させることで、電極間の温度差30Kで約300mVの起電力を生じさせた。またこの起電力は電極冷却後も（例：日中の加熱により夜間でも）維持される。</div></div></div></div></div>
</div><div data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Data<p class="a" align="center" style="text-align:center;line-height:70%;"><span lang="EN-US" style="font-size:19pt;line-height:70%;font-family:&quot;Arial&quot;, sans-serif;color:rgb(0, 176, 80);"></span></p></h3></div>
<div data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><div><div>電極間の温度差30Kを印加したところ、解放電圧（Voc）は292mVに上昇（左図）。最大出力は0.40W/m^2（右図）。</div><div>※酸化グラフェン分散電極の面積は42mm^2、電極間距離は10mm、電解液は0.8MのFe(ClO4)2/Fe(ClO4)3が溶解の水溶液。</div></div></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_GhxBT3gRD9DGHAR3zY_aSg" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_GhxBT3gRD9DGHAR3zY_aSg"] .zpimage-container figure img { width: 613px !important ; height: 239px !important ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-custom zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
                type:fullscreen,
                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/HK-05285_lower_JP.png" size="custom" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Expectations</h3></div>
<div data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li>特許ライセンスや共同研究などをご検討いただける企業様を探しております。</li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Patents</h3></div>
<div data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li>特許出願中</li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_eTx2-62v3Djrhb2-GMNOTg" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_eTx2-62v3Djrhb2-GMNOTg"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Publication</h3></div>
<div data-element-id="elm_p1vtUHTE6c-BPMVKER-XeQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_p1vtUHTE6c-BPMVKER-XeQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li>2025年 第86回 応用物理学会 秋季学術講演会「巨大な起電力を示す熱電変換素子」（山田 悠ら）</li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Researchers</h3></div>
<div data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>守友　浩　教授（筑波大学　数理物質系）</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww" data-element-type="imagetext" class="zpelement zpelem-imagetext "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"] .zpimagetext-container figure img { width: 200px ; height: 95.38px ; } } @media (max-width: 991px) and (min-width: 768px) { [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"] .zpimagetext-container figure img { width:200px ; height:95.38px ; } } @media (max-width: 767px) { [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"] .zpimagetext-container figure img { width:200px ; height:95.38px ; } } [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"].zpelem-imagetext{ border-radius:1px; padding:12px; } </style><div data-size-tablet="size-original" data-size-mobile="size-original" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimagetext-container zpimage-with-text-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-left zpimage-mobile-align-left zpimage-size-small zpimage-tablet-fallback-small zpimage-mobile-fallback-small "><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><a class="zpimage-anchor" href="https://bionauts.jp/?p=4975" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/images/Bionauts_jp%E3%83%AD%E3%82%B4RGB.png" width="200" height="95.38" loading="lazy" size="small" data-lightbox="false"/></picture></a></figure><div class="zpimage-text zpimage-text-align-left zpimage-text-align-mobile-left zpimage-text-align-tablet-left " data-editor="true"><p><span style="font-size:16px;"><br/></span></p><p><span style="color:inherit;font-size:16px;">Please click here to see English summary.</span><span style="font-size:16px;"><br/></span></p></div>
</div></div><div data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg" data-element-type="dividerText" class="zpelement zpelem-dividertext "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"] .zpdivider-container.zpdivider-text .zpdivider-common{ } [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"].zpelem-dividertext{ border-radius:1px; } </style><style></style><div class="zpdivider-container zpdivider-text zpdivider-align-center zpdivider-align-mobile-center zpdivider-align-tablet-center zpdivider-width100 zpdivider-line-style-solid zpdivider-style-none "><div class="zpdivider-common">以下のフォームからお問い合わせください</div>
</div></div><div data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw" data-element-type="zforms" class="zpelement zpelem-zforms "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw"].zpelem-zforms{ border-radius:1px; } </style><div class="zpiframe-container zpiframe-align-left"><iframe class="zpiframe " src="https://forms.zohopublic.com/techmanage/form/FreeTrial/formperma/YtaTwBnd9islM45OJ4OjTMAVPGCo2n1WI46L4UafupU" form_id="" width="100%" height="1100" align="left" frameBorder="0"></iframe></div>
</div></div></div></div></div><div data-element-id="elm_Z3La369_w3BVUQng6MuURg" data-element-type="section" class="zpsection zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_RizqU0AheZUyqZdGrgSI9A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items-flex-start zpjustify-content-flex-start zpdefault-section zpdefault-section-bg " data-equal-column="false"><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ERt6YNGBlkrQ3U43v8EOCA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style></div>
</div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Tue, 18 Nov 2025 13:54:14 +0900</pubDate></item><item><title><![CDATA[難焼結性金属・セラミックスの「加工自由度」を高める技術]]></title><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/post/TT-05369</link><description><![CDATA[加工自由度の向上：仮焼結による硬度調整で、穴加工・切削・研削など一般機械加工を適用可能とし、従来困難だった複雑形状の成形・加工を実現できる
材料適用範囲の広さ：ホウ素、炭化ケイ素、イットリア、窒化ホウ素、ジルコニア、炭化ホウ素、アルミナ、炭化タングステン、窒化チタン、炭化チタン、モリブデン、タングステンなど、多様な高融点・難焼結性材料に展開可能
高純度焼結体の実現：タンタル箔によるゲッタリング効果で、炭素や不純物の混入を防止し、高品質・高純度な焼結体を製造]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg"].zpsection{ border-radius:1px; } </style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"> [data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg"].zprow{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ"].zpelem-col{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_G_K0_DQmR7eojkVMckDbJA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_G_K0_DQmR7eojkVMckDbJA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h6
 class="zpheading zpheading-align-center zpheading-align-mobile-center zpheading-align-tablet-center " data-editor="true"><span style="font-family:&quot;Averia Serif Libre&quot;;">高融点・高硬度で複雑な加工が困難な難焼結性材料を、低コストかつ高精度・複雑形状に加工する</span><br/></h6></div>
<div data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Advantages</h3></div>
<div data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><strong>加工自由度の向上</strong>：仮焼結による硬度調整で、穴加工・切削・研削など一般機械加工を適用可能とし、従来困難だった複雑形状の成形・加工を実現できる<br/></li><li><strong>材料適用範囲の広さ</strong>：ホウ素、炭化ケイ素、イットリア、窒化ホウ素、ジルコニア、炭化ホウ素、アルミナ、炭化タングステン、窒化チタン、炭化チタン、モリブデン、タングステンなど、多様な高融点・難焼結性材料に展開可能<br/></li><li><strong>高純度焼結体の実現</strong>：タンタル箔によるゲッタリング効果で、炭素や不純物の混入を防止し、高品質・高純度な焼結体を製造<br/></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Background and Technology</h3></div>
<div data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div><div>高融点セラミックス・高硬度材料・共有結合性物質（例：ホウ素、炭化ケイ素、窒化ホウ素等）は、航空宇宙・エネルギー・エレクトロニクス・高温構造分野で需要が高まっている。しかし、その高い硬度ゆえに複雑な形状の機械加工が困難で、成形型のコスト増や長時間加工によるコスト高が課題であった。また、従来の粉末冶金法では形状の自由度にも制限があった。</div><div>また、核融合炉研究分野においても、ホウ素は次世代核融合燃料や中性子遮蔽材として重要な材料である。一方で、その加工性の悪さから、燃料用ペレット成形に用いられるカプセル工法には、不純物汚染やホウ素充填効率の低さといった問題があった。本研究者らは、この課題に対し、仮焼結状態で一時的に加工可能硬度を保持させ、機械加工後に本焼結へと移行する二段階プロセスを開発した。特にタンタル箔に材料を充填、焼結することで、不純物汚染を抑え、高純度焼結体を得られることを見出した。</div></div></div>
</div><div data-element-id="elm_2oVH9RHZeNW4LSVMvBbOQQ" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_2oVH9RHZeNW4LSVMvBbOQQ"] .zpimage-container figure img { width: 1110px ; height: 313.57px ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-fit zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
                type:fullscreen,
                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/TT-05369_upper_JP.png" size="fit" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Data<p class="a" align="center" style="text-align:center;line-height:70%;"><span lang="EN-US" style="font-size:19pt;line-height:70%;font-family:&quot;Arial&quot;, sans-serif;color:rgb(0, 176, 80);"></span></p></h3></div>
<div data-element-id="elm_w98eEO-ySMWs7cT0F50hbw" data-element-type="imagetext" class="zpelement zpelem-imagetext "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_w98eEO-ySMWs7cT0F50hbw"] .zpimagetext-container figure img { width: 228px !important ; height: 425px !important ; } } </style><div data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="right" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimagetext-container zpimage-with-text-container zpimage-align-right zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-original zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
            type:fullscreen,
            theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/TT-05369_lower_JP.png" size="original" data-lightbox="true"/></picture></span></figure><div class="zpimage-text zpimage-text-align-left zpimage-text-align-mobile-left zpimage-text-align-tablet-left " data-editor="true"><div><ul><li><span style="font-size:16px;">ホウ素、各種炭化物 (SiC, B4C, WC, TiC)、各種窒化物 (BN, TiN)、酸化物 (Y2O3, ZrO2, Al2O3)、および金属（Mo, W）に対し、本技術を適用し、ドリルによる穴加工・切削など一般機械加工の実証データあり。図はホウ素焼結体に対する穴加工(a)、切削加工(b)を示す。</span></li></ul></div><div><br/><div><br/></div></div><p><br/></p></div>
</div></div><div data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Expectations</h3></div>
<div data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p></p><div><div>本技術の活用や本研究者とのコラボレーションにご興味のある企業を探索しております。例示以外の難焼結材料への応用に関するコラボレーションも歓迎いたします。ご興味ございましたら、追加情報の提供や次のステップとして本件研究者との面談をご提案いたします。</div></div><p></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Patents</h3></div>
<div data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li>特願2024-192129</li><li><a href="https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-7695739/15/ja" title="特許7695739号" target="_blank" rel="noreferrer noopener">特許7695739号</a><br/></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_eTx2-62v3Djrhb2-GMNOTg" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_eTx2-62v3Djrhb2-GMNOTg"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Publication</h3></div>
<div data-element-id="elm_p1vtUHTE6c-BPMVKER-XeQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_p1vtUHTE6c-BPMVKER-XeQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li>H. Noto, S. Takayama, et al., Plasma and Fusion Research, Vol. 20, 1205050 (2025).&nbsp;</li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Researchers</h3></div>
<div data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>能登裕之 助教、高山定次 准教授　（核融合科学研究所）</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg" data-element-type="dividerText" class="zpelement zpelem-dividertext "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"] .zpdivider-container.zpdivider-text .zpdivider-common{ } [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"].zpelem-dividertext{ border-radius:1px; } </style><style></style><div class="zpdivider-container zpdivider-text zpdivider-align-center zpdivider-align-mobile-center zpdivider-align-tablet-center zpdivider-width100 zpdivider-line-style-solid zpdivider-style-none "><div class="zpdivider-common">以下のフォームからお問い合わせください</div>
</div></div><div data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw" data-element-type="zforms" class="zpelement zpelem-zforms "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw"].zpelem-zforms{ border-radius:1px; } </style><div class="zpiframe-container zpiframe-align-left"><iframe class="zpiframe " src="https://forms.zohopublic.com/techmanage/form/FreeTrial/formperma/YtaTwBnd9islM45OJ4OjTMAVPGCo2n1WI46L4UafupU" form_id="" width="100%" height="1100" align="left" frameBorder="0"></iframe></div>
</div></div></div></div></div><div data-element-id="elm_Z3La369_w3BVUQng6MuURg" data-element-type="section" class="zpsection zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_RizqU0AheZUyqZdGrgSI9A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items-flex-start zpjustify-content-flex-start zpdefault-section zpdefault-section-bg " data-equal-column="false"><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ERt6YNGBlkrQ3U43v8EOCA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style></div>
</div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Wed, 22 Oct 2025 10:49:22 +0900</pubDate></item><item><title><![CDATA[無方向性電磁鋼板の製造方法]]></title><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/post/JT-05320</link><description><![CDATA[熱処理が不要であり、高温圧縮のみの単一加工プロセスにより、従来材料の板面内での360°均一の<001>軸配向を実現する、性能高度化の技術である ヒステリシス損を劇的に低減できるモーター用として理想的な材料を高効率に製造可能 本発明の集合組織形成メカニズムにより、理想的な集合組織を形成できる]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg"].zpsection{ border-radius:1px; } </style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"> [data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg"].zprow{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ"].zpelem-col{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_G_K0_DQmR7eojkVMckDbJA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_G_K0_DQmR7eojkVMckDbJA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h6
 class="zpheading zpheading-align-center zpheading-align-mobile-center zpheading-align-tablet-center " data-editor="true"><span style="font-family:&quot;Averia Serif Libre&quot;;">理想的な集合組織形成メカニズムにより高磁束密度・低鉄損を実現</span><br/></h6></div>
<div data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Advantages</h3></div>
<div data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>熱処理が不要であり、高温圧縮のみの単一加工プロセスにより、従来材料の板面内での360°均一の&lt;001&gt;軸配向を実現する、性能高度化の技術である</span><br/></li><li><span><span>ヒステリシス損を劇的に低減できるモーター用として理想的な材料を高効率に製造可能</span><br/></span></li><li><span><span><span>本発明の集合組織形成メカニズムにより、理想的な集合組織を形成できる</span><br/></span></span></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Background and Technology</h3></div>
<div data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><div style="color:inherit;"><div><div>EVや産業用ロボットの高性能化に伴い、その心臓部であるモーターのさらなるエネルギー損失（鉄損）の低減が極めて重要な課題となっている。しかしながら、モーター鉄心に使われる無方向性電磁鋼板は従来、結晶配向を立体的にランダムにしてきたため、磁化容易軸&lt;001&gt;が板面に沿わず、磁束密度が不足してヒステリシス損による鉄損が大きく、高効率化に限界があった。</div><div>本発明者は、Fe-Si系などBCC固溶体金属を対象に、熱間単軸圧縮加工により、板面に沿って&lt;001&gt;軸が360°均一に配向した&lt;100&gt;繊維集合組織を形成する革新的製造法を開発した。優先動的結晶粒成長（Preferential Dynamic Grain Growth: PDGG）メカニズムと命名されたこの手法は、特定結晶方位の結晶粒が変形中に優先的に成長する現象であり、転位構造や溶質原子の作用により誘起される。PDGGの活用により、新たな材料を開発することなく、圧縮加工のみで理想的な集合組織を実現できるため、熱処理工程短縮によるコスト削減が可能であり、EV駆動モーターや発電機の効率向上に貢献する。</div></div></div></div></div>
</div><div data-element-id="elm_wqEqCv5OQXHDSzYpAz2T8Q" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_wqEqCv5OQXHDSzYpAz2T8Q"] .zpimage-container figure img { width: 442px !important ; height: 269px !important ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-original zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
                type:fullscreen,
                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/JT-05320_upper_JP.png" size="original" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Data<p class="a" align="center" style="text-align:center;line-height:70%;"><span lang="EN-US" style="font-size:19pt;line-height:70%;font-family:&quot;Arial&quot;, sans-serif;color:rgb(0, 176, 80);"></span></p></h3></div>
<div data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>Fe-3%Si合金に対し、900°Cの条件で単軸圧縮加工を行ったところ、板面に沿った&lt;001&gt;配向密度が従来比約20倍に増加した。</span><br/></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Expectations</h3></div>
<div data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><span>テックマネッジ株式会社では、大阪大学からの委託により、EV・家電用高効率モーター向け電磁鋼板の共同開発・実証試験など向けに、本発明技術にご関心をお持ちいただける企業の探索を行っています。大阪大学との秘密保持契約締結による、本発明に関連した未公開データ等の開示や、また、研究者と直接のご面談によるお打ち合わせも可能です。ご希望がございましたらお気軽にお問い合せください。</span></div>
</div><div data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Patents</h3></div>
<div data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>特許第5492975号</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_eTx2-62v3Djrhb2-GMNOTg" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_eTx2-62v3Djrhb2-GMNOTg"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Publication</h3></div>
<div data-element-id="elm_p1vtUHTE6c-BPMVKER-XeQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_p1vtUHTE6c-BPMVKER-XeQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><div><a href="https://doi.org/10.2320/matertrans.MT-M2021162" title="Fukutomi H., et al., Materials Trans. (2022) 63, 148–156." target="_blank" rel="noreferrer noopener">Fukutomi H., <span style="font-style:italic;">et al., Materials Trans.</span> (2022) 63, 148–156.</a></div></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Researchers</h3></div>
<div data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>福富　洋志　特任教授　（大阪大学 大学院工学研究科）</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg" data-element-type="dividerText" class="zpelement zpelem-dividertext "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"] .zpdivider-container.zpdivider-text .zpdivider-common{ } [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"].zpelem-dividertext{ border-radius:1px; } </style><style></style><div class="zpdivider-container zpdivider-text zpdivider-align-center zpdivider-align-mobile-center zpdivider-align-tablet-center zpdivider-width100 zpdivider-line-style-solid zpdivider-style-none "><div class="zpdivider-common">以下のフォームからお問い合わせください</div>
</div></div><div data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw" data-element-type="zforms" class="zpelement zpelem-zforms "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw"].zpelem-zforms{ border-radius:1px; } </style><div class="zpiframe-container zpiframe-align-left"><iframe class="zpiframe " src="https://forms.zohopublic.com/techmanage/form/FreeTrial/formperma/YtaTwBnd9islM45OJ4OjTMAVPGCo2n1WI46L4UafupU" form_id="" width="100%" height="1100" align="left" frameBorder="0"></iframe></div>
</div></div></div></div></div><div data-element-id="elm_Z3La369_w3BVUQng6MuURg" data-element-type="section" class="zpsection zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_RizqU0AheZUyqZdGrgSI9A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items-flex-start zpjustify-content-flex-start zpdefault-section zpdefault-section-bg " data-equal-column="false"><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ERt6YNGBlkrQ3U43v8EOCA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style></div>
</div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Thu, 02 Oct 2025 10:24:00 +0900</pubDate></item><item><title><![CDATA[低弾性・高耐久のチタン合金製造法]]></title><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/post/JT-05320a</link><description><![CDATA[骨に近いヤング率のTi-Nb系合金を加工プロセスのみで製造でき、骨への応力遮蔽を抑制することが可能
先発の現行合金も含め、他のチタン基固溶体合金にも適用可能な技術
強度・耐食性を維持しつつ長寿命インプラントを実現]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg"].zpsection{ border-radius:1px; } </style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"> [data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg"].zprow{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ"].zpelem-col{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_G_K0_DQmR7eojkVMckDbJA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_G_K0_DQmR7eojkVMckDbJA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h6
 class="zpheading zpheading-align-center zpheading-align-mobile-center zpheading-align-tablet-center " data-editor="true"><span style="font-family:&quot;Averia Serif Libre&quot;;">人工関節等インプラント用途に適した低ヤング率のチタン合金の製造が可能</span><br/></h6></div>
<div data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Advantages</h3></div>
<div data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>骨に近いヤング率のTi-Nb系合金を加工プロセスのみで製造でき、骨への応力遮蔽を抑制することが可能</span><br/></li><li><span><span>先発の現行合金も含め、他のチタン基固溶体合金にも適用可能な技術</span><br/></span></li><li><span><span><span>強度・耐食性を維持しつつ長寿命インプラントを実現</span><br/></span></span></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Background and Technology</h3></div>
<div data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><div style="color:inherit;"><div><div>人工関節や骨固定用プレート・スクリューに用いられるチタン合金は、高強度・耐食性に優れる一方で、骨に比べてヤング率が高く、剛性差による応力遮蔽が生じやすいという問題がある。そのため、長期使用した場合には骨の劣化が進行し、再手術の原因となることもある。従来は合金組成の工夫でヤング率の低化が試みられてきたが、報告されている様々な合金のヤング率と人骨のヤング率には今なお大きな差があり、性能と強度の両立には限界があった。</div><div>本発明者は、加工プロセスのみでヤング率を骨に近いレベルまで低減できる製造技術を開発した。本技術は、高温で体心立方構造(BCC)をもつTi-Nb系を始めとするチタン固溶体合金に適用可能な、新たな集合組織制御法であり、加工のみでヤング率を制御するため、材料が元来持つ高強度・耐食性は維持される。優先動的結晶成長（Preferential Dynamic Grain Growth: PDGG）メカニズムと命名されたこの手法は、特定結晶方位の結晶粒が変形中に優先的に成長する現象に立脚している。合金種を限定する方法ではないので、既存合金においても高温条件下で平面ひずみ圧縮加工を施すことで、ヤング率が低い方位の結晶配向を優先的に成長・集積させることが可能となる。</div><div>この結晶配向制御により、材料本来の高強度・耐食性を損なうことなく、骨との力学的整合性を大きく向上させることができるため、応力遮蔽を根本的に抑制し、人工骨・人工関節の長期的な生体適合性と安定性の向上や長寿命化のほか、歯科インプラントなど幅広い医療分野での応用が期待される。</div></div></div></div></div>
</div><div data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Data<p class="a" align="center" style="text-align:center;line-height:70%;"><span lang="EN-US" style="font-size:19pt;line-height:70%;font-family:&quot;Arial&quot;, sans-serif;color:rgb(0, 176, 80);"></span></p></h3></div>
<div data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div>生体適合性の高いTi-37mol%Nb合金に本技術を適用し、高温で平面ひずみ圧縮を行った結果、圧縮面と伸長方向に対し {001} &lt;110&gt; 方位が高度に集積した組織の作製に成功した。</div><div>したがって、この材料から、低ヤング率の &lt;100&gt; 方向の製品を得ることが可能となる。本技術の適用により、他のチタン合金にも＜100＞方向の製品の製造が期待できる。</div></div>
</div><div data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Expectations</h3></div>
<div data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p></p><div><div>テックマネッジ株式会社では、大阪大学からの委託により、本技術の医療機器としての実用化に向け、ご関心をお持ちいただけるインプラントメーカーの探索を行っております。具体的には、本発明技術を用いた人工関節や歯科インプラント等への製品応用を想定した材料最適化や、各種信頼性評価、さらには動物実験や臨床治験に向けた取り組みを共に推進していただけるパートナーを求めています。</div><div>また、大阪大学との秘密保持契約締結による未公開データ等の開示のほか、研究者との直接の打ち合わせも可能です。ご希望がございましたらお気軽にお問い合せください。</div></div><p></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Patents</h3></div>
<div data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><span>特許第5492975号</span></div>
</div><div data-element-id="elm_eTx2-62v3Djrhb2-GMNOTg" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_eTx2-62v3Djrhb2-GMNOTg"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Publication</h3></div>
<div data-element-id="elm_p1vtUHTE6c-BPMVKER-XeQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_p1vtUHTE6c-BPMVKER-XeQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div><a href="https://doi.org/10.2320/matertrans.MT-M2023162" title="Umezawa O., et al., Materials Trans. (2024) 65, 282–291.&nbsp;" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Umezawa O.,<span style="font-style:italic;"> et al., Materials Trans.</span> (2024) 65, 282–291.&nbsp;</a></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Researchers</h3></div>
<div data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>福富　洋志　特任教授　（大阪大学 大学院工学研究科）</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg" data-element-type="dividerText" class="zpelement zpelem-dividertext "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"] .zpdivider-container.zpdivider-text .zpdivider-common{ } [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"].zpelem-dividertext{ border-radius:1px; } </style><style></style><div class="zpdivider-container zpdivider-text zpdivider-align-center zpdivider-align-mobile-center zpdivider-align-tablet-center zpdivider-width100 zpdivider-line-style-solid zpdivider-style-none "><div class="zpdivider-common">以下のフォームからお問い合わせください</div>
</div></div><div data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw" data-element-type="zforms" class="zpelement zpelem-zforms "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw"].zpelem-zforms{ border-radius:1px; } </style><div class="zpiframe-container zpiframe-align-left"><iframe class="zpiframe " src="https://forms.zohopublic.com/techmanage/form/FreeTrial/formperma/YtaTwBnd9islM45OJ4OjTMAVPGCo2n1WI46L4UafupU" form_id="" width="100%" height="1100" align="left" frameBorder="0"></iframe></div>
</div></div></div></div></div><div data-element-id="elm_Z3La369_w3BVUQng6MuURg" data-element-type="section" class="zpsection zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_RizqU0AheZUyqZdGrgSI9A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items-flex-start zpjustify-content-flex-start zpdefault-section zpdefault-section-bg " data-equal-column="false"><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ERt6YNGBlkrQ3U43v8EOCA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style></div>
</div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Thu, 02 Oct 2025 09:43:25 +0900</pubDate></item><item><title><![CDATA[水素製造を低コスト化する、固体高分子型水電気分解向け卑金属電極]]></title><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/post/DA-03622a</link><description><![CDATA[PEM型水電解のコストの課題を解決する、新しい電極素材を開発
水電解アノード電極に、新開発の「高エントロピー合金」を採用
卑金属元素でできた合金ながら、アノードの強酸性環境で高い耐久性を持つ
イリジウムなど貴金属を使わないことで、水電解の低コスト化に期待
住宅や小規模施設で水素を自家製造・自家消費する新しい水素インフラを提案]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg"].zpsection{ border-radius:1px; } </style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"> [data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg"].zprow{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ"].zpelem-col{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true"><span>Summary</span><br/></h3></div>
<div data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>PEM型水電解のコストの課題を解決する、新しい電極素材を開発</span><br/></li><li><span><span>水電解アノード電極に、新開発の「高エントロピー合金」を採用</span><br/></span></li><li><span><span><span>卑金属元素でできた合金ながら、アノードの強酸性環境で高い耐久性を持つ</span><br/></span></span></li><li><span><span><span><span>イリジウムなど貴金属を使わないことで、水電解の低コスト化に期待</span><br/></span></span></span></li><li><span><span><span><span><span>住宅や小規模施設で水素を自家製造・自家消費する新しい水素インフラを提案</span><br/></span></span></span></span></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Background and Technology</h3></div>
<div data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><div style="color:inherit;"><div><div>■高耐久・低コストの水電解アノード電極素材による水素社会のブレークスルー</div><div>水素社会の実現に向け、水の電気分解による水素製造（PEM型水電解）が注目されています。しかしその一方で、電解装置に使用される電極のコストと耐久性が、普及の大きな障壁となっています。</div><div>特に、強酸性環境下での酸素発生電極（アノード）には、**酸化イリジウム（IrO₂）**という極めて高価（グラムあたり2万円以上）かつ希少（年間生産量7トン）の材料しか選択肢がなく、これが大きなボトルネックです。</div><div>こうした課題に対し、筑波大学の伊藤良一准教授が開発した新素材を提案します。これは、Ti、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Zr、Nb、Moの9種類の卑金属を高濃度に混合した**高エントロピー合金（HEA）**によるアノード電極です。このHEA電極は、通常の卑金属なら瞬時に腐食してしまう強酸性下においても溶解せず、極めて高い耐久性を示しました。さらに、電源ON/OFFを1000回繰り返しても性能劣化がほとんど見られず、従来の卑金属では考えられないレベルの安定性が確認されています。</div><div><br/></div><div>■多用途での高い実用性：純水不要、海水も対応</div><div>この電極素材のもつ高い耐久性は、電解に使用する水の面でも革新的です。水電解で一般的に用いられる「純水」ではなく、淡水や海水でも水素を生成することが確認されました。しかも、6000回の電源ON/OFF後でも初期性能の90%以上を維持します。これは、純水製造設備が不要になるだけでなく、離島や洋上風力発電施設といった水資源の選択肢が限られる地域でも、水素の地産地消が実現可能になることを意味します。</div><div><br/></div><div>■Direct MCHⓇにも展開可能：トルエン耐性で長寿命</div><div>さらに注目すべき応用例が、水素の化学的貯蔵・運搬技術であるDirect MCHⓇです。これは、水素を電気化学的にトルエンに付加してメチルシクロヘキサン（MCH）とする手法ですが、従来の酸化イリジウム電極ではトルエンが電極表面にポリマー被膜を形成し、性能が劣化する問題がありました。しかし、今回のHEA電極はポリマー被覆がほとんど発生せず、長時間安定した性能を維持できることが実証されました。本技術が、Direct MCHⓇの実用化と普及を大きく後押しすると期待されています。</div><div><br/></div><div>■地産地消型の水素利用モデルの実現へ</div><div>このような高耐久・低コストのHEA電極は、再生可能エネルギーと組み合わせた家庭・地域レベルでの水素生産にも適しています。たとえば、家庭や小規模施設に小型の水電解装置を設置し、水道水や海水を使って太陽光発電で水素を製造し、作った水素を燃料電池で電気エネルギーとして活用する――まさに水素の地産地消モデルが現実味を帯びてきます。長期運用によって電極性能が劣化しても、本技術は貴金属を用いず安価なため、定期的な電極交換によって高効率を維持できます。今後余剰が懸念される昼間の太陽光電力の新たな用途としても注目されるでしょう。</div></div></div></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Expectations</h3></div>
<div data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p></p><div><div>■本技術を活用した水電解水素製造に関心のある企業様を探しています</div><div>水電解や燃料電池の電極素材を開発・製造・販売する企業様や、MEA（膜電極接合体）を開発・製造・販売する企業様はぜひ本技術の導入をご検討ください。また、水電解装置のメーカー様や水素エネルギーを事業とする企業様には、大学での技術開発をご支援いただけますと幸いです。</div><br/><div>■筑波大学が保有する、水電解や燃料電池の素材開発に対する最新の設備を利用いただけます</div><div>電極素材を基材に塗布・塗装する設備や、水電解機能を評価する電気化学セル、セルを駆動するための高性能電源など、国内でも珍しい研究環境を、共同研究契約などを通してご利用いただけます。また、事業されるに当たっては、筑波大学が有する特許の実施許諾（ライセンス）を交渉できます。</div></div><p></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Patents</h3></div>
<div data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p></p><div><div>出願番号：PCT/JP2021/035982（日本、米国、欧州、中国、豪州に移行済み）</div><div>国内登録済特許：特許第6934149号&nbsp;</div></div><p></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_eTx2-62v3Djrhb2-GMNOTg" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_eTx2-62v3Djrhb2-GMNOTg"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Publication</h3></div>
<div data-element-id="elm_p1vtUHTE6c-BPMVKER-XeQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_p1vtUHTE6c-BPMVKER-XeQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><ul><li>卑金属のみを用いた固体高分子型水電解用酸素発生電極の開発</li><ul><li>プレスリリース：<a href="https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20221101143000.pdf" title="https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20221101143000.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20221101143000.pdf</a><br/></li><li><div>論文：Aimi A. H. T., et al., Advanced Material, 2022　<a href="https://doi.org/10.1002/adma.202207466" title="https://doi.org/10.1002/adma.202207466" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://doi.org/10.1002/adma.202207466</a></div></li></ul><li><div>海水から水素を製造する高耐久性非金属合金電極の開発</div></li><ul><li><div><div><div><div><div>プレスリリース：<a href="https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20231213141500.pdf" title="https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20231213141500.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20231213141500.pdf</a></div></div></div></div></div></li><li><div>論文：Shiokawa F., &lt;i&gt;et. al.&lt;/i&gt;, Chemical Engineering Journal, 2023 <a href="https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.147862" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://doi.org/10.1016/j.cej.2023.147862</a></div></li></ul><li><span>高耐久性の酸化イリジウム代替卑金属合金アノードを開発（DirectMCHⓇでの応用研究）</span><br/></li><ul><li>プレスリリース：<a href="https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20241030140000.pdf" title="https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20241030140000.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://www.tsukuba.ac.jp/journal/pdf/p20241030140000.pdf</a><br/></li><li><div>論文：Aimi A. H. Tajuddin, et. al., ChemSusChem, 2024　<a href="https://doi.org/10.1002/cssc.202401071" title="https://doi.org/10.1002/cssc.202401071" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://doi.org/10.1002/cssc.202401071</a></div></li></ul></ul></div>
</div><div data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Researchers</h3></div>
<div data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>伊藤 良一　准教授（筑波大学 数理物質系）　</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg" data-element-type="dividerText" class="zpelement zpelem-dividertext "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"] .zpdivider-container.zpdivider-text .zpdivider-common{ } [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"].zpelem-dividertext{ border-radius:1px; } </style><style></style><div class="zpdivider-container zpdivider-text zpdivider-align-center zpdivider-align-mobile-center zpdivider-align-tablet-center zpdivider-width100 zpdivider-line-style-solid zpdivider-style-none "><div class="zpdivider-common">以下のフォームからお問い合わせください</div>
</div></div><div data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw" data-element-type="zforms" class="zpelement zpelem-zforms "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw"].zpelem-zforms{ border-radius:1px; } </style><div class="zpiframe-container zpiframe-align-left"><iframe class="zpiframe " src="https://forms.zohopublic.com/techmanage/form/FreeTrial/formperma/YtaTwBnd9islM45OJ4OjTMAVPGCo2n1WI46L4UafupU" form_id="" width="100%" height="1100" align="left" frameBorder="0"></iframe></div>
</div></div></div></div></div><div data-element-id="elm_Z3La369_w3BVUQng6MuURg" data-element-type="section" class="zpsection zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_RizqU0AheZUyqZdGrgSI9A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items-flex-start zpjustify-content-flex-start zpdefault-section zpdefault-section-bg " data-equal-column="false"><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ERt6YNGBlkrQ3U43v8EOCA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style></div>
</div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Tue, 10 Jun 2025 14:42:28 +0900</pubDate></item><item><title><![CDATA[球体の磁性材料加工装置]]></title><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/post/DA-05129</link><description><![CDATA[既存のドラム研磨機を改良し、やすりと永久磁石を用いて真球度の高い球体サンプルが得られる装置。
磁石を使うことで効率よく長手方向の角を削ることが可能。
1mm以下の微少サンプルも加工可能で、高周波デバイス用の球体にも適用可能。
磁性材料の開発企業様、材料の受託検査をされている企業様を募集しています。]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg"].zpsection{ border-radius:1px; } </style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"> [data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg"].zprow{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ"].zpelem-col{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true"><span>Summary</span><br/></h3></div>
<div data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>既存のドラム研磨機を改良し、やすりと永久磁石を用いて真球度の高い球体サンプルが得られる装置。</span><br/></li><li><span><span>磁石を使うことで効率よく長手方向の角を削ることが可能。</span><br/></span></li><li><span><span><span>1mm以下の微少サンプルも加工可能で、高周波デバイス用の球体にも適用可能。</span><br/></span></span></li><li><span><span><span><span>磁性材料の開発企業様、材料の受託検査をされている企業様を募集しています。</span><br/></span></span></span></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Background and Technology</h3></div>
<div data-element-id="elm_eNYUqkpX4CeWOdTJo39Jww" data-element-type="imagetext" class="zpelement zpelem-imagetext "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_eNYUqkpX4CeWOdTJo39Jww"] .zpimagetext-container figure img { width: 247.4px !important ; height: 200px !important ; } } </style><div data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="right" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimagetext-container zpimage-with-text-container zpimage-align-right zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-custom zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
            type:fullscreen,
            theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/DA-05129a.png" size="custom" data-lightbox="true"/></picture></span></figure><div class="zpimage-text zpimage-text-align-left zpimage-text-align-mobile-left zpimage-text-align-tablet-left " data-editor="true"><p></p><div><div><div><div><span style="font-size:16px;">パワーエレクトロニクス技術の進化に伴い、高機能な磁性材料の開発が求められている。磁性材料の性能を正確に評価するためには、評価装置に適した形状のサンプルを用いる必要がある。しかし、サンプルの形状が歪であったり、直方体など異方性を持つ場合、評価結果にばらつきが生じ、定量的な評価が困難になる。そのため、サンプルは異方性のない球状であることが理想的である。</span></div><div><span style="font-size:16px;">本研究者は既存のドラム研磨機を改良し、高い真球度を持つ球体に加工できる装置を考案した。具体的には、ドラム研磨機の内側にやすり（下左図の耐水ペーパー）を貼り、外側に永久磁石を設置する（下右図）。ドラム内に水とサンプルを入れて回転させることで、磁性材料のサンプルが磁石の近くにとどまりながら研磨される。このとき、永久磁石の配置により、サンプルの長手方向が磁束の方向に揃うため、エネルギー的に安定し、サンプルの長手方向の角が優先的に削り取られることで、短時間で高い真球度を実現できる。この精度の高い球形試料を使えば、磁性材料の正確な評価が可能となる。さらに、本装置を用いることで、直径1mm以下の微少球体の加工も可能である。これは高周波デバイスへの応用が期待され、新たな加工手法としても有用である。</span></div></div></div></div><p></p></div>
</div></div><div data-element-id="elm_gJYsNhem4AEIKpCtytbh5Q" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_gJYsNhem4AEIKpCtytbh5Q"] .zpimage-container figure img { width: 661px !important ; height: 307px !important ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-custom zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
                type:fullscreen,
                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/DA-05129b.png" size="custom" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Expectations</h3></div>
<div data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p></p><div><div>筑波大学では、本技術にご興味のある以下のような企業様を探しています。</div><div>・磁性材料を開発されている企業様</div><div>・磁性材料を対象にした検査受託サービスをされている企業様</div><div>本技術に関し、研究者との直接のご面談によるお打合せや、筑波大学との秘密保持契約締結による未公開データ等の開示も可能ですので、お気軽にお問合せください。</div></div><p></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Patents</h3></div>
<div data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>特許出願中（未公開）</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Researchers</h3></div>
<div data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>柳原　英人　教授　（筑波大学　数理物質系）　</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg" data-element-type="dividerText" class="zpelement zpelem-dividertext "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"] .zpdivider-container.zpdivider-text .zpdivider-common{ } [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"].zpelem-dividertext{ border-radius:1px; } </style><style></style><div class="zpdivider-container zpdivider-text zpdivider-align-center zpdivider-align-mobile-center zpdivider-align-tablet-center zpdivider-width100 zpdivider-line-style-solid zpdivider-style-none "><div class="zpdivider-common">以下のフォームからお問い合わせください</div>
</div></div><div data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw" data-element-type="zforms" class="zpelement zpelem-zforms "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw"].zpelem-zforms{ border-radius:1px; } </style><div class="zpiframe-container zpiframe-align-left"><iframe class="zpiframe " src="https://forms.zohopublic.com/techmanage/form/FreeTrial/formperma/YtaTwBnd9islM45OJ4OjTMAVPGCo2n1WI46L4UafupU" form_id="" width="100%" height="1100" align="left" frameBorder="0"></iframe></div>
</div></div></div></div></div><div data-element-id="elm_Z3La369_w3BVUQng6MuURg" data-element-type="section" class="zpsection zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_RizqU0AheZUyqZdGrgSI9A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items-flex-start zpjustify-content-flex-start zpdefault-section zpdefault-section-bg " data-equal-column="false"><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ERt6YNGBlkrQ3U43v8EOCA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style></div>
</div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Tue, 10 Jun 2025 13:40:00 +0900</pubDate></item><item><title><![CDATA[高輝度・ハイパワー化が可能な白色光源の蛍光体]]></title><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/post/DA-05155</link><description><![CDATA[高輝度白色LED/LDを実現する、高い変換効率と高い熱安定性を備えた新しいバインダーフリー黄緑色YAG単結晶蛍光体。
従来製品に比べて高出力が可能。
従来必要だった冷却装置が不要で装置の小型化が可能。
評価のための本結晶サンプルの提供が可能。
本発明を用いたレーザー・LED開発にご興味のある企業様を募集しています。]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg"].zpsection{ border-radius:1px; } </style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"> [data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg"].zprow{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ"].zpelem-col{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Advantages</h3></div>
<div data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>高輝度白色LED/LDを実現する、高い変換効率と高い熱安定性を備えた新しいバインダーフリー黄緑色YAG単結晶蛍光体。</span><br/></li><li><span><span>従来製品に比べて高出力が可能。</span><br/></span></li><li><span><span><span>従来必要だった冷却装置が不要で装置の小型化が可能。</span><br/></span></span></li><li><span><span><span><span>評価のための本結晶サンプルの提供が可能。</span><br/></span></span></span></li><li><span><span><span><span><span>本発明を用いたレーザー・LED開発にご興味のある企業様を募集しています。</span><br/></span></span></span></span></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Background and Technology</h3></div>
<div data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div>近年、省電力化や環境保護への意識の高まりから、青色LEDを励起光源として蛍光体を発光させる白色照明が普及している。一方で、LED光源では実現が難しい高輝度を必要とするプロジェクターやヘッドライトでは、青色レーザーダイオード（LD）を光源とする製品が注目されている。しかし、LD光源のパワー密度の増加に伴い高温時の効率が低下するため、放熱の難しさが課題となっていた。また、従来使用されてきたYAG蛍光体は焼結技術で製造されており、高温で発光効率が低下しやすいという問題があった。さらに、粉末蛍光体を使用する場合には熱伝導率の低い樹脂などのバインダーが必要なため、温度上昇が問題となり、高出力用途で十分な性能を発揮できなかった。</div><div>これに対し、本発明者らは室温での内部量子効率が0.9以上であり、300℃でも内部量子効率がほとんど劣化しない新しいYAG単結晶蛍光体を開発した（下図）。本蛍光体はチョクラルスキー法を用いて作られ、高温でも優れた発光特性を維持し、材料自体の温度上昇が少ないため、発熱の問題を大幅に軽減できる。</div><div>また、単結晶蛍光体は粉末蛍光体を使用する際に必要となるバインダーや不純物を含まないため、熱が放熱されやすくなり、冷却装置も不要となるため機器の小型化にも寄与する。さらに、放熱性能の向上により、従来の蛍光体と比べて温度上昇が抑えられ、高輝度・ハイパワー化が可能となった。この技術は、従来の課題を克服し、白色照明製品の性能向上だけではなく、機器の小型化、省電力化、製造コストダウンに大きく貢献すると期待される。</div><br/><div>ポイント１：従来の粉末蛍光体では達成できない輝度を実現できる</div><div>ポイント２：蛍光体の温度上昇が従来の粉末蛍光体より小さいため、冷却装置の小型化が可能となる</div><div>ポイント３：パッケージとしての消費電力が小さくなる</div><div>　⇒　上記の特性により、従来の粉末蛍光体では達成できなかった輝度が、小型、省電力で可能となる</div><div>ポイント４：従来の粉末蛍光体で可能な高輝度においても、小型、省電力が可能となる</div></div>
</div><div data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Data<p class="a" align="center" style="text-align:center;line-height:70%;"><span lang="EN-US" style="font-size:19pt;line-height:70%;font-family:&quot;Arial&quot;, sans-serif;color:rgb(0, 176, 80);"></span></p></h3></div>
<div data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>温度変化によるYAG単結晶蛍光体と従来の焼結YAG粉末の内部量子効率を調べたところ、焼結YAG粉末では温度上昇に伴い低下したが、YAG単結晶蛍光体は低下しないことを確認した。</span><br/></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_GhxBT3gRD9DGHAR3zY_aSg" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_GhxBT3gRD9DGHAR3zY_aSg"] .zpimage-container figure img { width: 450px !important ; height: 210px !important ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-original zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
                type:fullscreen,
                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/DA-05155.png" size="original" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_xUmpj_kWNBdbZJJUISvnjg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_xUmpj_kWNBdbZJJUISvnjg"].zpelem-text { border-radius:1px; margin-block-start:-3px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>内部量子効率におけるYAG単結晶蛍光体（Ce: Y3Al3O12）と従来の焼結YAG粉末蛍光体との比較（Ce:Lu3AI3O12：セリウム添加ルテチウム）</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Expectations</h3></div>
<div data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>物質・材料研究機構では、本発明のライセンス導入によるレーザー・LED開発にご興味のある企業様を探しています。研究者との直接のご面談によるお打合せの他、物質・材料研究機構との秘密保持契約締結による未公開データ等の開示のほか、本結晶サンプルを提供し、評価していただくことも可能です。ご希望等ございましたらお気軽にお問い合わせください。</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Patents</h3></div>
<div data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>特許第6029095号 他</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Researchers</h3></div>
<div data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>島村 清史　物質・材料研究機構　電子・光機能材料研究センター　</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww" data-element-type="imagetext" class="zpelement zpelem-imagetext "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"] .zpimagetext-container figure img { width: 200px ; height: 95.38px ; } } @media (max-width: 991px) and (min-width: 768px) { [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"] .zpimagetext-container figure img { width:200px ; height:95.38px ; } } @media (max-width: 767px) { [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"] .zpimagetext-container figure img { width:200px ; height:95.38px ; } } [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"].zpelem-imagetext{ border-radius:1px; padding:12px; } </style><div data-size-tablet="size-original" data-size-mobile="size-original" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimagetext-container zpimage-with-text-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-left zpimage-mobile-align-left zpimage-size-small zpimage-tablet-fallback-small zpimage-mobile-fallback-small "><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><a class="zpimage-anchor" href="https://bionauts.jp/?p=4543" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/images/Bionauts_jp%E3%83%AD%E3%82%B4RGB.png" width="200" height="95.38" loading="lazy" size="small" data-lightbox="false"/></picture></a></figure><div class="zpimage-text zpimage-text-align-left zpimage-text-align-mobile-left zpimage-text-align-tablet-left " data-editor="true"><p><span style="font-size:16px;"><br/></span></p><p><span style="color:inherit;font-size:16px;">Please click here to see English summary.</span><span style="font-size:16px;"><br/></span></p></div>
</div></div><div data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg" data-element-type="dividerText" class="zpelement zpelem-dividertext "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"] .zpdivider-container.zpdivider-text .zpdivider-common{ } [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"].zpelem-dividertext{ border-radius:1px; } </style><style></style><div class="zpdivider-container zpdivider-text zpdivider-align-center zpdivider-align-mobile-center zpdivider-align-tablet-center zpdivider-width100 zpdivider-line-style-solid zpdivider-style-none "><div class="zpdivider-common">以下のフォームからお問い合わせください</div>
</div></div><div data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw" data-element-type="zforms" class="zpelement zpelem-zforms "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw"].zpelem-zforms{ border-radius:1px; } </style><div class="zpiframe-container zpiframe-align-left"><iframe class="zpiframe " src="https://forms.zohopublic.com/techmanage/form/FreeTrial/formperma/YtaTwBnd9islM45OJ4OjTMAVPGCo2n1WI46L4UafupU" form_id="" width="100%" height="1100" align="left" frameBorder="0"></iframe></div>
</div></div></div></div></div><div data-element-id="elm_Z3La369_w3BVUQng6MuURg" data-element-type="section" class="zpsection zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_RizqU0AheZUyqZdGrgSI9A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items-flex-start zpjustify-content-flex-start zpdefault-section zpdefault-section-bg " data-equal-column="false"><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ERt6YNGBlkrQ3U43v8EOCA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style></div>
</div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Tue, 27 May 2025 16:20:28 +0900</pubDate></item><item><title><![CDATA[太陽光を利用したアオコ除去システム]]></title><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/post/DA-05130</link><description><![CDATA[光触媒であるABC触媒を塗布した金属メッシュを水面に浮かべることで、アオコなどの有毒藻類を分解するシステム
水面に浮くため、藻類の生息場所でピンポイントに作用できる。
電源など大掛かりな装置は不要。メンテナンスフリーで長期耐候性も確認されている。
本技術にご興味のある浄水処理や下水処理システムを開発されている企業様を探しています。]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg"].zpsection{ border-radius:1px; } </style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"> [data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg"].zprow{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ"].zpelem-col{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Advantages</h3></div>
<div data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>光触媒であるABC触媒を塗布した金属メッシュを水面に浮かべることで、アオコなどの有毒藻類を分解するシステム</span><br/></li><li><span><span>水面に浮くため、藻類の生息場所でピンポイントに作用できる。</span><br/></span></li><li><span><span><span>電源など大掛かりな装置は不要。メンテナンスフリーで長期耐候性も確認されている。</span><br/></span></span></li><li><span><span><span><span>本技術にご興味のある浄水処理や下水処理システムを開発されている企業様を探しています。</span><br/></span></span></span></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Background and Technology</h3></div>
<div data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><div style="color:inherit;"><div><div>池や湖で発生するアオコ（藍藻類の異常増殖）は、水質悪化や取水施設の傷害、腐敗臭などの問題を引き起こす。特に海外では、アオコが放出する毒素による健康被害や生活用水の制限が深刻化しており、世界的な対策が求められている。</div><div>本研究者は、高性能な光触媒Ag/Ag2O/BiPO4/Bi2WO6/g-C3N4、通称ABC触媒を開発した。この触媒は化合物の分解作用が強く、藻類をも分解する。そこで、ABC触媒を利用して湖水にある藻類を効率的に分解・抑制するシステムを開発した。具体的には、ステンレスなどの金属メッシュを担体としてシリカグルーを塗布し、そのシリカグルーに粉末のABC触媒をまぶして触媒を固定する。その触媒を固定した金属メッシュを水面に浮かべ太陽光を受けることで藻類を分解するシステムである。シリカグルーの疎水性により金属メッシュが水に浮くため、水面近くに生息している藻類を効率的に分解できる。電源や装置も不要で、太陽光のみで藻類を分解することができ、メンテナンスフリーで長期耐候性も確認されている。環境負荷のかからないエコなシステムであり、太陽光を用いるため広範囲の水域の浄化が可能である。</div></div></div></div></div>
</div><div data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Data<p class="a" align="center" style="text-align:center;line-height:70%;"><span lang="EN-US" style="font-size:19pt;line-height:70%;font-family:&quot;Arial&quot;, sans-serif;color:rgb(0, 176, 80);"></span></p></h3></div>
<div data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><div><p style="margin-left:21pt;"><span>５✕10<sup>6</sup> cells/mLの植物プランクトンMycrocystisを含む水にABC触媒を塗布したステンレスメッシュを浮かべ、太陽光に準じた光を照射したところ、Mycrocystisは6時間で完全に分解された。また、光がない環境下でも分解効果が見られた（下図）。</span></p></div></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_GhxBT3gRD9DGHAR3zY_aSg" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_GhxBT3gRD9DGHAR3zY_aSg"] .zpimage-container figure img { width: 505px !important ; height: 387px !important ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-original zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
                type:fullscreen,
                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/DA-05130.png" size="original" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Expectations</h3></div>
<div data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>筑波大学では、本技術にご興味のある浄水処理や下水処理システムを開発されている企業様を探しています。筑波大学との秘密保持契約締結による未公開データ等の開示のほか、サンプル（光触媒）の提供も可能です。</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Patents</h3></div>
<div data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>特許出願中（未公開）</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_oEaDmi4e_RciC_TgKddAUA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_oEaDmi4e_RciC_TgKddAUA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Publication</h3></div>
<div data-element-id="elm_A9w_wWsMFWInxJqA_WUpyQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_A9w_wWsMFWInxJqA_WUpyQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><p>“Solar-light-driven inactivation of toxigenic Microcystis by floating photocatalytic mesh system: Insights on physiological mechanism and application”, Water Research, 283 (2025) 123819.<br/><a href="https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123819" title="https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123819." target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://doi.org/10.1016/j.watres.2025.123819.</a></p></div>
</div><div data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Researchers</h3></div>
<div data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>楊　英男　教授　（筑波大学　理工情報生命学術院　生命地球科学研究群）　</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg" data-element-type="dividerText" class="zpelement zpelem-dividertext "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"] .zpdivider-container.zpdivider-text .zpdivider-common{ } [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"].zpelem-dividertext{ border-radius:1px; } </style><style></style><div class="zpdivider-container zpdivider-text zpdivider-align-center zpdivider-align-mobile-center zpdivider-align-tablet-center zpdivider-width100 zpdivider-line-style-solid zpdivider-style-none "><div class="zpdivider-common">以下のフォームからお問い合わせください</div>
</div></div><div data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw" data-element-type="zforms" class="zpelement zpelem-zforms "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw"].zpelem-zforms{ border-radius:1px; } </style><div class="zpiframe-container zpiframe-align-left"><iframe class="zpiframe " src="https://forms.zohopublic.com/techmanage/form/FreeTrial/formperma/YtaTwBnd9islM45OJ4OjTMAVPGCo2n1WI46L4UafupU" form_id="" width="100%" height="1100" align="left" frameBorder="0"></iframe></div>
</div></div></div></div></div><div data-element-id="elm_Z3La369_w3BVUQng6MuURg" data-element-type="section" class="zpsection zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_RizqU0AheZUyqZdGrgSI9A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items-flex-start zpjustify-content-flex-start zpdefault-section zpdefault-section-bg " data-equal-column="false"><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ERt6YNGBlkrQ3U43v8EOCA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style></div>
</div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Tue, 20 May 2025 10:50:07 +0900</pubDate></item><item><title><![CDATA[センサのSN比を向上させる、電源ノイズ及び外来ノイズが消失する回路]]></title><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/post/DA-04609a</link><description><![CDATA[シンプル構成のノイズ除去回路：小型、低コストながら高性能
高いノイズ除去性能：電源由来や外来のノイズがセンサの出力信号に原理的に重畳されない
汎用性：マイクロフォン、フォトダイオードなど、静電容量型・電流出力型のあらゆるセンサのSN比向上に応用可能。
ノイズ除去回路自体の動作に外部電源が不要
出力インピーダンスが非常に小さい。
自社のセンサ（マイクロフォン、フォトダイオードなど）に本技術を導入しませんか？]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg"].zpsection{ border-radius:1px; } </style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"> [data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg"].zprow{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ"].zpelem-col{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Advantages</h3></div>
<div data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_I7rjI-2EBhCrTNi-_DgKJQ"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>シンプル構成のノイズ除去回路：小型、低コストながら高性能</span><br/></li><li><span><span>高いノイズ除去性能：電源由来や外来のノイズがセンサの出力信号に原理的に重畳されない</span><br/></span></li><li><span><span><span>汎用性：マイクロフォン、フォトダイオードなど、静電容量型・電流出力型のあらゆるセンサのSN比向上に応用可能。</span><br/></span></span></li><li><span><span><span><span>ノイズ除去回路自体の動作に外部電源が不要</span><br/></span></span></span></li><li><span><span><span><span><span>出力インピーダンスが非常に小さい。</span><br/></span></span></span></span></li><li><span><span><span><span><span><span>自社のセンサ（マイクロフォン、フォトダイオードなど）に本技術を導入しませんか？</span><br/></span></span></span></span></span></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Background and Technology</h3></div>
<div data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><div style="color:inherit;"><div><div>マイクロフォン（Electret Condenser Microphone; ECM）をはじめとする、現在広く使用されている各種センサは、一般的に図1に示すような回路で構成されており、電源由来ノイズや外来ノイズが重畳しやすいという課題がある。これらのノイズを低減するためには、従来、回路のシールド、ノイズキャンセル回路の追加、電源の低ノイズ化といった対策が必要とされてきた。&nbsp;</div><div>筑波大学システム情報系の海老原准教授らは、これらの対策が不要となる、新たなノイズ除去回路を開発した（図2）。この回路では、ノイズの重畳メカニズムを逆手にとり、原理的にセンサ信号へノイズが乗らないように工夫されている。具体的には、シャントレギュレータなどを組み込んだ回路（図2点線部）を用いることで、電源電圧（Vcc）の「ゆらぎ」に起因するノイズや外来ノイズが、センサの出力信号に影響を及ぼさない構造となっている。図3に示す実験結果からも、その効果は確認されており、クリアな信号を得ることができる。</div><div>本技術は非常にシンプルながらも高い効果が期待される。付加する回路は部品点数が少なく、小型化が可能である。また、本回路の動作に外部電源は不要であり、導入コストを抑制できる。本技術は、マイク（ECM）、フォトダイオード、輝度センサ、曲げセンサ、接触センサ、開閉センサ、温度センサ、近接センサといった静電容量型・電流出力型センサのSN比向上に応用可能であり、幅広い分野での活用が期待できる。表1はシャントレギュレータを用いた回路（本技術1）と、同じ機能をトランジスタで構成した回路（本技術2）を、オペアンプなどをつかった従来技術と比較した結果を示している。本技術は極めて高いノイズ抑制効果（PSRR）を示し、優れたアドバンテージを持つことがわかる。さらに、本技術は出力インピーダンスが極めて低いことも特長である。</div></div></div></div></div>
</div><div data-element-id="elm_AKRKHB1E0K2tM_dBM9OeMg" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_AKRKHB1E0K2tM_dBM9OeMg"] .zpimage-container figure img { width: 892px !important ; height: 367px !important ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-original zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
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                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/DA-04609a1.png" size="original" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_M18JjKS90dxPv-9llWpWfQ" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_M18JjKS90dxPv-9llWpWfQ"] .zpimage-container figure img { width: 872px !important ; height: 496px !important ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-original zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
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                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/DA-04609a2.png" size="original" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_GhxBT3gRD9DGHAR3zY_aSg" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_GhxBT3gRD9DGHAR3zY_aSg"] .zpimage-container figure img { width: 874px !important ; height: 280px !important ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-original zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
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                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/DA-04609a3.png" size="original" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Expectations</h3></div>
<div data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>筑波大学では、本回路技術を採用した製品の開発・事業化に関心を持つ企業を探索しています。本技術を貴社製品に採用してみませんか？技術的なノウハウの提供や特許ライセンスが可能です。ご関心ございましたら、ぜひ弊社へお問い合わせください。</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Patents</h3></div>
<div data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p></p><div><div>WO 2024/128156 A1</div><div>＊他に関連の未公開特許あり</div></div><p></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_3WGja2lUQGB4DdrTAvBr2Q" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_3WGja2lUQGB4DdrTAvBr2Q"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true"><span>Publication</span><br/></h3></div>
<div data-element-id="elm_0kq9LUl7EHV9dKo6Fdo2Kg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_0kq9LUl7EHV9dKo6Fdo2Kg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p></p><div><span>論文投稿済み、査読審査中（2025年6月1日現在）</span><br/></div><div><div>プレプリント版：<a href="https://doi.org/10.36227/techrxiv.174495159.91242090/v1" title="https://doi.org/10.36227/techrxiv.174495159.91242090/v1" target="_blank" rel="noreferrer noopener">https://doi.org/10.36227/techrxiv.174495159.91242090/v1</a><br/></div></div><p></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Researchers</h3></div>
<div data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p></p><div><div>筑波大学　理工情報生命学術院　於保　拓高</div><div>筑波大学　システム情報系　研究員／名誉教授　水谷　孝一</div><div>筑波大学　システム情報系　准教授海老原 格</div><div>筑波大学　システム情報系　教　授若槻　尚斗</div></div><p></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg" data-element-type="dividerText" class="zpelement zpelem-dividertext "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"] .zpdivider-container.zpdivider-text .zpdivider-common{ } [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"].zpelem-dividertext{ border-radius:1px; } </style><style></style><div class="zpdivider-container zpdivider-text zpdivider-align-center zpdivider-align-mobile-center zpdivider-align-tablet-center zpdivider-width100 zpdivider-line-style-solid zpdivider-style-none "><div class="zpdivider-common">以下のフォームからお問い合わせください</div>
</div></div><div data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw" data-element-type="zforms" class="zpelement zpelem-zforms "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw"].zpelem-zforms{ border-radius:1px; } </style><div class="zpiframe-container zpiframe-align-left"><iframe class="zpiframe " src="https://forms.zohopublic.com/techmanage/form/FreeTrial/formperma/YtaTwBnd9islM45OJ4OjTMAVPGCo2n1WI46L4UafupU" form_id="" width="100%" height="1100" align="left" frameBorder="0"></iframe></div>
</div></div></div></div></div><div data-element-id="elm_Z3La369_w3BVUQng6MuURg" data-element-type="section" class="zpsection zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_RizqU0AheZUyqZdGrgSI9A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items-flex-start zpjustify-content-flex-start zpdefault-section zpdefault-section-bg " data-equal-column="false"><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ERt6YNGBlkrQ3U43v8EOCA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style></div>
</div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Tue, 13 May 2025 14:32:51 +0900</pubDate></item><item><title><![CDATA[超高感度SERS分析を実現する精緻な金コロイド結晶基板]]></title><link>https://seeds.tech-manage.co.jp/blogs/post/WL-05075</link><description><![CDATA[新しいガラス基板処理技術の導入：APTES修飾ガラスに代わり、L-システイン修飾を施したMIM層にすることで、絶縁層を極薄にでき、電場減弱を最小限に抑えられる。
既存品との比較： nMオーダーの微量分子検出が可能で、市販最上位SERS基板と比較して3-4倍の感度向上を実現。 応用分野と期待：創薬、バイオマーカー検出、ウイルス診断、食品安全検査 など、多様な分野で高感度なセンサーとしての応用が期待される。]]></description><content:encoded><![CDATA[<div class="zpcontent-container blogpost-container "><div data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg" data-element-type="section" class="zpsection "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_wCC7lYulSc61sy5Qqa3YCg"].zpsection{ border-radius:1px; } </style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items- zpjustify-content- " data-equal-column=""><style type="text/css"> [data-element-id="elm_c7-NIF-lTSW-fHt9n2Bqsg"].zprow{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_yGii43y1QZSRkpUF0jedRQ"].zpelem-col{ border-radius:1px; } </style><div data-element-id="elm_G_K0_DQmR7eojkVMckDbJA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_G_K0_DQmR7eojkVMckDbJA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h6
 class="zpheading zpheading-align-center zpheading-align-mobile-center zpheading-align-tablet-center " data-editor="true"><span style="font-family:&quot;Averia Serif Libre&quot;;">金コロイド結晶‐Lシステイン‐金薄膜のMIM構造によってSERS分析の感度向上を実現</span><br/></h6></div>
<div data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_98QaXDyxRQYvZdjZW4Fw9A"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Advantages</h3></div>
<div data-element-id="elm_tBX2buAWR8MgOknSexgJHg" data-element-type="imagetext" class="zpelement zpelem-imagetext "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_tBX2buAWR8MgOknSexgJHg"] .zpimagetext-container figure img { width: 402px !important ; height: 286px !important ; } } </style><div data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="right" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimagetext-container zpimage-with-text-container zpimage-align-right zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-original zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
            type:fullscreen,
            theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/WL-05075.png" size="original" data-lightbox="true"/></picture></span></figure><div class="zpimage-text zpimage-text-align-left zpimage-text-align-mobile-left zpimage-text-align-tablet-left " data-editor="true"><ol><li><span style="font-size:16px;"><strong>新しいガラス基板処理技術の導入</strong>：APTES修飾ガラスに代わり、L-システイン修飾を施したMIM層にすることで、絶縁層を極薄にでき、電場減弱を最小限に抑えられる。</span></li><li><span style="font-size:16px;"><strong>既存品との比較</strong>： nMオーダーの微量分子検出が可能で、市販最上位SERS基板と比較して3-4倍の感度向上を実現。<br/></span></li><li><span style="font-size:16px;"><span><strong>応用分野と期待</strong>：創薬、バイオマーカー検出、ウイルス診断、食品安全検査 など、多様な分野で高感度なセンサーとしての応用が期待される。<br/></span></span></li></ol></div>
</div></div><div data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_MuQwnhXmanK4blhg-n77hA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Background and Technology</h3></div>
<div data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_uZ7izOdamMVB5X7I_sFCCw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><div style="color:inherit;"><div><div>SERS（表面増強ラマン分光）は、生体分子の超高感度分析を可能にし、バイオ・医療、化学分析、環境モニタリングなどの分野で広く利用されている。金粒子が規則的に配列したコロイド結晶は、プラスモニック特性に優れ、SERS基板としての応用が期待されている。その感度向上には、金属ナノ粒子を高密度に配列させ、強電場領域である「ホットスポット」を最適化することが不可欠であり、さらにMIM（金属‐絶縁体‐金属）構造の採用により、ラマン散乱強度が10倍以上向上することが確認されている。</div><div>従来のガラス基板に対する金コロイド結晶の吸着法においてはAPTESを用いる方法が一般的であったが、NaOH添加による結晶の不安定化が課題であった。これを改善するため、発明者らは酸化チタンなどの金属酸化物で基板をコーティングし、金コロイド結晶の安定的な吸着を実現した。酸化チタンを用いたMIM構造は表面プラズモン共鳴の増強には非常に有効であったが、SERS基板については、絶縁層の厚みにより電場強度が減弱し、期待した効果が得られなかった。</div><div>この課題を解決するため、発明者らは新たにアミノ酸であるL-システイン修飾を導入した。L-システインのSH基が金薄膜に強く吸着することで、絶縁層を極限まで薄くし、電場減弱を最小限に抑えることに成功した。この結果、SERS基板の感度が大幅に向上し、L-システイン修飾でランダム吸着させた金粒子によるSERS基板の感度はガラス基板と比較して17倍向上し、nMオーダーの微量分子検出が可能となった。さらに金コロイド結晶を吸着させたSERS基板では、ランダム吸着よりも数倍の感度向上が確認され、市販の最上位SERS基板よりも3-4倍高い性能を示した。</div></div></div></div></div>
</div><div data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_DgnMQQ_NKsxrZdlltVL9dA"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Data<p class="a" align="center" style="text-align:center;line-height:70%;"><span lang="EN-US" style="font-size:19pt;line-height:70%;font-family:&quot;Arial&quot;, sans-serif;color:rgb(0, 176, 80);"></span></p></h3></div>
<div data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_7O0tn-zSlzXxS3JOCyMT4Q"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><ul><li><span>ガラス基板上の金薄膜をL-システインで修飾し、金コロイドをランダム吸着させたMIM(L-cys)基板、酸化チタンを絶縁体としたMIM(TiO₂)基板、金ナノ粒子を吸着させたGlass基板を用いて、異なる数密度 (ρ) のAuナノ粒子におけるSERS強度を測定した結果、Glass基板と比較してMIM(L-cys)基板の感度は約17倍向上した(A)。</span><br/></li><li><span>ガラス基板上の金薄膜をL-システインで修飾し、異なる粒子密度（115.6/µm²: Dep-1, 62.9/µm²: Dep-2）の金コロイド結晶を吸着させた基板を作製。ローダミンを検出対象としたラマン分光測定の結果、ランダム吸着（random）基板と比べ、ピーク面積で約4倍の感度を示した（B,C）。これは市販の最上位SERS基板よりも3～4倍高い値であった。</span><br/></li></ul></div></div>
</div><div data-element-id="elm_K5Cf9AyTF7YMnQ5Bh42ICg" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_K5Cf9AyTF7YMnQ5Bh42ICg"] .zpimage-container figure img { width: 521px !important ; height: 271px !important ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-original zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
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                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/WL-05075a.png" size="original" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_GhxBT3gRD9DGHAR3zY_aSg" data-element-type="image" class="zpelement zpelem-image "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_GhxBT3gRD9DGHAR3zY_aSg"] .zpimage-container figure img { width: 422px !important ; height: 289px !important ; } } </style><div data-caption-color="" data-size-tablet="" data-size-mobile="" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimage-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-center zpimage-mobile-align-center zpimage-size-original zpimage-tablet-fallback-fit zpimage-mobile-fallback-fit hb-lightbox " data-lightbox-options="
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                theme:dark"><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><span class="zpimage-anchor" role="link" tabindex="0" aria-label="Open Lightbox" style="cursor:pointer;"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/tech_images/WL-05075b.png" size="original" data-lightbox="true"/></picture></span></figure></div>
</div><div data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4gPTAlMmXYxOPIirKmQQ6g"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Expectations</h3></div>
<div data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_ZulKIprO-IyA40tKIWNG_g"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>本技術を用いてSERS基板を評価し、製品化に向けて共同で開発を進めていただける企業様を探しています。技術評価用のSERS基板の成果有体物提供契約（MTA：有償）が可能です。</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_aUKUccJ9asjoNnPtjM1Fiw"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Patents</h3></div>
<div data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_bXEgNFk0-oYFytln_vwRhw"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>特許第7079923号、他特許出願中（未公開）</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ" data-element-type="heading" class="zpelement zpelem-heading "><style> [data-element-id="elm_4chL3Il7wzTw_HOxFyF5qQ"].zpelem-heading { border-radius:1px; } </style><h3
 class="zpheading zpheading-style-none zpheading-align-left zpheading-align-mobile-left zpheading-align-tablet-left " data-editor="true">Researchers</h3></div>
<div data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg" data-element-type="text" class="zpelement zpelem-text "><style> [data-element-id="elm_DsAL4mjKB1-fdLwjHky_Vg"].zpelem-text { border-radius:1px; } </style><div class="zptext zptext-align-left zptext-align-mobile-left zptext-align-tablet-left " data-editor="true"><div style="line-height:2;"><p><span>山中 淳平 先生、豊玉 彰子 先生（名古屋市立大学）　</span><br/></p></div></div>
</div><div data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww" data-element-type="imagetext" class="zpelement zpelem-imagetext "><style> @media (min-width: 992px) { [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"] .zpimagetext-container figure img { width: 200px ; height: 95.38px ; } } @media (max-width: 991px) and (min-width: 768px) { [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"] .zpimagetext-container figure img { width:200px ; height:95.38px ; } } @media (max-width: 767px) { [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"] .zpimagetext-container figure img { width:200px ; height:95.38px ; } } [data-element-id="elm_-LpE5tar6A6cgwIjMbYDww"].zpelem-imagetext{ border-radius:1px; padding:12px; } </style><div data-size-tablet="size-original" data-size-mobile="size-original" data-align="left" data-tablet-image-separate="false" data-mobile-image-separate="false" class="zpimagetext-container zpimage-with-text-container zpimage-align-left zpimage-tablet-align-left zpimage-mobile-align-left zpimage-size-small zpimage-tablet-fallback-small zpimage-mobile-fallback-small "><figure role="none" class="zpimage-data-ref"><a class="zpimage-anchor" href="https://bionauts.jp/?p=4388" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><picture><img class="zpimage zpimage-style-none zpimage-space-none " src="/images/Bionauts_jp%E3%83%AD%E3%82%B4RGB.png" width="200" height="95.38" loading="lazy" size="small" data-lightbox="false"/></picture></a></figure><div class="zpimage-text zpimage-text-align-left zpimage-text-align-mobile-left zpimage-text-align-tablet-left " data-editor="true"><p><span style="font-size:16px;"><br/></span></p><p><span style="color:inherit;font-size:16px;">Please click here to see English summary.</span><span style="font-size:16px;"><br/></span></p></div>
</div></div><div data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg" data-element-type="dividerText" class="zpelement zpelem-dividertext "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"] .zpdivider-container.zpdivider-text .zpdivider-common{ } [data-element-id="elm_fndXAzat0NppAGW_mH1YDg"].zpelem-dividertext{ border-radius:1px; } </style><style></style><div class="zpdivider-container zpdivider-text zpdivider-align-center zpdivider-align-mobile-center zpdivider-align-tablet-center zpdivider-width100 zpdivider-line-style-solid zpdivider-style-none "><div class="zpdivider-common">以下のフォームからお問い合わせください</div>
</div></div><div data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw" data-element-type="zforms" class="zpelement zpelem-zforms "><style type="text/css"> [data-element-id="elm_J6Sq5TUrbe9hKvxDlpcEIw"].zpelem-zforms{ border-radius:1px; } </style><div class="zpiframe-container zpiframe-align-left"><iframe class="zpiframe " src="https://forms.zohopublic.com/techmanage/form/FreeTrial/formperma/YtaTwBnd9islM45OJ4OjTMAVPGCo2n1WI46L4UafupU" form_id="" width="100%" height="1100" align="left" frameBorder="0"></iframe></div>
</div></div></div></div></div><div data-element-id="elm_Z3La369_w3BVUQng6MuURg" data-element-type="section" class="zpsection zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style><div class="zpcontainer-fluid zpcontainer"><div data-element-id="elm_RizqU0AheZUyqZdGrgSI9A" data-element-type="row" class="zprow zprow-container zpalign-items-flex-start zpjustify-content-flex-start zpdefault-section zpdefault-section-bg " data-equal-column="false"><style type="text/css"></style><div data-element-id="elm_ERt6YNGBlkrQ3U43v8EOCA" data-element-type="column" class="zpelem-col zpcol-12 zpcol-md-12 zpcol-sm-12 zpalign-self- zpdefault-section zpdefault-section-bg "><style type="text/css"></style></div>
</div></div></div></div> ]]></content:encoded><pubDate>Tue, 15 Apr 2025 13:43:08 +0900</pubDate></item></channel></rss>