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カテゴリ「化学・薬品」 の検索結果を表示しています

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登録特許数
オムロン株式会社
⭐ ランクS

車椅子

本技術は、車椅子を折り畳む際にキャスタを自動的に後方へ移動させる「キャスタ収納機構」を特徴とします。これにより、従来比で設置スペースを大幅に削減し、収納・運搬時の利便性を飛躍的に向上させます。特に、狭い住宅環境や公共交通機関、医療・介護施設での利用において、その真価を発揮します。駆動輪とキャスタの連...

食品・バイオ 化学・薬品 機械・部品の製造

折り畳み50%省スペース。次世代車椅子の新常識

💰 年間2,000万円超のコスト削減ポテンシャル

企業
⏳ 権利存続期間 11年
国立大学法人山形大学
ランクA

高分子化合物、及びそれを用いた組成物、医療機器

本技術は、生体適合性に優れた新規高分子化合物に関する特許です。カテーテルや人工臓器などの医療機器が生体内に挿入された際、凝固系、補体系、血小板系といった様々な生体防御メカニズムが活性化し、血栓形成や炎症反応を引き起こすリスクがあります。本技術は、特定の化学構造を持つ高分子を用いることで、これらの複数...

有機材料 食品・バイオ 化学・薬品

凝固・血小板活性抑制。次世代医療材料へ

💰 年間1億円の医療コスト削減ポテンシャル

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 6年
日本放送協会
⭐ ランクS

負性微分抵抗素子

本技術は、負性微分抵抗(NDR)を示す領域の電圧区間の幅が広く、その始端と終端の電流値の比が大きい、高性能な負性微分抵抗素子を提供します。一対の電極間にタングステンを含むポリオキソメタレートと平滑化剤からなる厚さ200nm以上の半導体層を配置することで、安定したNDR特性を発現させます。この革新的な...

電気・電子 化学・薬品 無機材料

低電力で高速動作。次世代半導体へ

💰 年間3億円の電力コスト削減ポテンシャル

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
国立大学法人山形大学
ランクA

有機蛍光材料

本技術は、特定の置換基を持つスルホニルアニリン骨格を基盤とした新規有機蛍光材料を提供します。この材料は、従来技術が抱えていた溶解性の課題を克服し、溶液と固体の両方の状態で安定かつ高効率な蛍光発光を実現します。蛍光量子効率と化学的安定性が大幅に向上しており、さらに簡便かつ効率的に合成できる点が特筆され...

化学・薬品 材料・素材の製造

高効率・高安定性。次世代有機蛍光材料

💰 年間2,000万円のコスト削減ポテンシャル

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 7年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

銀ナノ粒子及び銀ナノ粒子インク

本技術は、印刷装置、特にインクジェット方式に好適な、高沸点有機溶媒にも均一かつ安定的に分散する銀ナノ粒子インクの製造方法を提供します。特定の炭素数を持つ第一級アミン、ジアミン、シス型不飽和第一級アミンを含むアミン混合液を用いることで、銀化合物から安定した錯化合物を生成。これを加熱分解することで、粒径...

機械・加工 電気・電子 化学・薬品

銀ナノ粒子、インクジェットで高安定性

💰 年間3,500万円のコスト削減効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 9年
学校法人早稲田大学
⭐ ランクS

超音波画像の探索装置及びそのプログラム

本技術は、心エコー検査において、熟練者の技術に依存せずに高精度かつ効率的に所望の超音波画像を取得することを可能にする画期的なシステムです。超音波プローブの位置・姿勢変化から得られる複数の画像群を解析し、AIが心臓内の所定部位の存在確率を推論。この推論値に基づき、最適なプローブ配置を特定し、診断に最も...

食品・バイオ 化学・薬品 機械・部品の製造

AIが最適画像探索。心エコー診断を20%高速化

💰 年間約3,000万円の検査コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 17年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

近赤外吸収スクアリリウム誘導体、及びそれを含む有機電子デバイス

本技術は、新規に開発された近赤外吸収スクアリリウム誘導体と、それを利用した高性能有機電子デバイスを提供します。従来の有機材料が抱えていた「長波長吸収特性とキャリア移動度の両立の困難さ」「エネルギー変換効率の限界」といった課題に対し、分子構造レベルからのアプローチで根本的な解決策を提示します。特に、薄...

化学・薬品 電気・電子 有機材料

有機デバイス効率1.5倍。近赤外で未来を拓く

💰 年間3億円のコスト削減を試算

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 11年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

スクアリリウム誘導体、及びそれを用いた有機薄膜太陽電池

本技術は、革新的な新規スクアリリウム誘導体を提供し、有機薄膜太陽電池のエネルギー変換効率を飛躍的に向上させるものです。従来の有機材料が抱えていたキャリア移動度や曲線因子(FF)の課題を、分子構造レベルで解決します。これにより、薄膜状態でも安定した高効率発電が可能となり、軽量性・柔軟性といった有機薄膜...

有機材料 電気・電子 化学・薬品

有機太陽電池、変換効率1.5倍。新材料で実現

💰 年間20億円の追加収益ポテンシャル

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 11年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

LEDの製造方法

本技術は、次世代ディスプレイや照明分野で注目されるペロブスカイト量子ドットLEDの高効率化と長寿命化を実現する画期的な製造方法を提供します。具体的には、アリールアンモニウム塩を用いたハロゲンアニオン交換により、ペロブスカイト量子ドットの安定性を向上させ、従来の有機ELやカドミウム系量子ドットの課題を...

電気・電子 化学・薬品 機械・部品の製造

高効率・長寿命。次世代LED製造を革新

💰 年間2,250万円のコスト削減効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 11年
国立大学法人高知大学
⭐ ランクS

膵癌細胞の浸潤転移抑制剤

本技術は、難治性癌である膵癌の浸潤転移を効果的に抑制する薬剤を提供します。具体的には、細胞の増殖や生存に関わる重要なシグナル経路であるmTOR経路、および細胞の増殖・分化・転移に関わるERK1/2経路を標的とします。これらの経路を、mTOR阻害剤(エベロリムス、シロリムス、siRNAなど)単独、また...

食品・バイオ 化学・薬品 材料・素材の製造

膵癌転移を抑制。生存率向上へ新機軸

💰 年間1億円以上の売上創出ポテンシャル

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 17年
国立大学法人高知大学
⭐ ランクS

膵癌治療剤

本技術は、難治性の膵癌に対する新たな治療選択肢として、既存薬であるシロリムスと、ゲムシタビンまたはTS-1を組み合わせた膵癌治療剤を提供します。従来の単剤治療では限界があった膵癌に対し、本技術は複数の作用機序を持つ薬剤を併用することで、癌細胞の増殖抑制とアポトーシス誘導を相乗的に強化します。これによ...

食品・バイオ 化学・薬品 材料・素材の製造

膵癌治療に新機軸。2剤併用で奏効率2倍へ

💰 年間数百億円規模の市場創出の可能性

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 17年
国立大学法人東京農工大学
⭐ ランクS

表示制御装置及び表示制御プログラム

本技術は、被検者の障害肢に装着されたモーションセンサの検出結果に基づき、障害肢の姿勢を推定し、これに対応する健常肢を仮想的に表す仮想肢を表示装置に表示する制御を行います。最大の特徴は、仮想肢の先端に近い部位ほど、推定結果から定まる回動量よりも大きくして表示する点です。これにより、被検者は障害肢の動き...

食品・バイオ 化学・薬品 情報・通信

VRリハビリ革新。身体保持感を1.5倍向上

💰 リハビリ効率20%向上、年間約1.5億円の経済効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 10年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

ペロブスカイト量子ドット発光デバイスおよびその製造方法

本技術は、次世代発光材料として期待されるペロブスカイト量子ドットの根本的な課題である「凝集による安定性低下」と「薄膜形成の困難さ」を解決します。量子ドットの表面に短鎖架橋性配位子を導入することで、凝集を抑制し、溶液中での優れた分散安定性を実現します。さらに、薄膜形成プロセス中に配位子を架橋・不溶化さ...

電気・電子 機械・加工 化学・薬品

凝集ゼロ。ペロブスカイト安定性2倍

💰 年間2.6億円のコスト削減ポテンシャル

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 12年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

圧力検出装置

本技術は、圧電素子の検出感度を劇的に向上させる革新的な圧力検出装置です。対向板、強誘電層を持つ圧電素子、そして独自の形状を持つ押圧部と固定部を組み合わせることで、圧電素子の中央部を最適に押圧しつつ、縁部の不要な動きを抑制します。この緻密な機械的構造により、微細な圧力変化も高精度に捉えることが可能とな...

情報・通信 食品・バイオ 化学・薬品

高感度、検出精度3倍。微細な圧力を逃さない

💰 年間2,400万円のコスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 13年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

炭素質構造体の形成方法及び炭素質構造体を有する基体

本技術は、CNTなどの微小炭素体を基体表面に高精度に形成する画期的な方法を提供します。微小炭素体分散液と多孔質膜を組み合わせた積層体形成と、その後の分散媒除去工程により、液相プロセスでありながら、従来技術では困難だった均一かつ高密度な炭素質構造体の形成を可能にします。これにより、半導体、センサー、エ...

化学・薬品 無機材料 機械・加工

CNTナノ構造体、精密形成。歩留まり15%向上

💰 年間約5,000万円の製造コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 13年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

生体情報検出装置

本技術は、体表面電位や静電気といった電位変動を起因とするノイズを高精度に除去し、安定した生体情報を検出する画期的な装置です。生体センサと、ノイズ除去を制御する回路部、そして被検者と導通するシールド材と、センサを被検出部位に安定して押し付ける押圧部・固定部を組み合わせることで、従来技術では困難だった高...

食品・バイオ 化学・薬品 機械・部品の製造

高精度生体検出。ノイズを90%削減

💰 年間最大数百万円のコスト削減効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 13年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

スルホニルアニリン骨格を有する化合物若しくはその塩、又はそれらを有する有機蛍光材料

本技術は、スルホニルアニリン骨格を有する新規有機蛍光材料を提供します。この材料は、最も汎用的な色素であるBODIPYと同等の分子サイズを持ちながら、大幅に改善された発光特性を有しています。具体的には、従来の蛍光試薬が課題としていた濃度消光を完全に克服し、pHや極性といった周囲の環境に依存しない極めて...

化学・薬品 有機材料 材料・素材の製造

新世代蛍光材料。BODIPY超える安定性と水溶性

💰 年間1.1億円の試薬コスト削減と新製品開発加速

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 13年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

CdSナノコンポジットおよびその製造方法

本技術は、革新的な「CdSナノコンポジットおよびその製造方法」を提供します。従来のCdS触媒が抱える効率と安定性の課題に対し、CdSと特定のアミノ酸を複合化し、粒子径を150nm未満に精密制御することで、これらの課題を解決します。この微粒子化と形状制御により、触媒の比表面積が飛躍的に向上し、光エネル...

化学・薬品 無機材料 材料・素材の製造

水素効率1.5倍。CdSナノ触媒でGX加速

💰 年間3,000万円以上のコスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 13年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

判別装置、判別端末装置、判別装置の制御方法及び制御プログラム、並びに判別システム

本技術は、口腔内腫瘍の判別を効率的かつ高精度に支援する「判別装置」を提供します。熟練した専門医の知見をアルゴリズムに効果的に適用し、複数の判別部が連携することで、撮影画像から口腔内腫瘍の有無だけでなく、良性・悪性の区別までを自動で行います。これにより、診断時間の短縮と専門医の負担軽減を実現し、早期発...

食品・バイオ 化学・薬品 機械・部品の製造

AIが口腔内腫瘍を早期発見。診断精度95%超

💰 年間数千万円規模のコスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 14年
日本放送協会
⭐ ランクS

有機エレクトロルミネッセンス素子、表示装置、及び照明装置

本技術は、逆構造有機EL素子にヘテロポリオキソメタレートを含む電子輸送層を導入することで、駆動電圧の低減と短絡電流の抑制を実現します。従来の有機EL素子が抱える消費電力と信頼性の課題を克服し、次世代ディスプレイや照明装置の高効率化、長寿命化に貢献。特にリンタングステン酸の使用は、高い電子輸送能力と安...

電気・電子 化学・薬品 無機材料

有機ELの駆動電圧を20%低減。高効率・長寿命ディスプレイを実現

💰 年間最大3.5億円の電力コスト削減ポテンシャル

学術研究
⏳ 権利存続期間 14年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

スルフィニル基又はスルホニル基を含むジアミノベンゼン系化合物若しくはその塩、及びそれらを有する有機蛍光材料

本技術は、医療診断分野における蛍光標識薬の性能向上を目的とした新規有機蛍光材料を提供します。従来の蛍光材料は、分子サイズが大きく生体深部への適用が困難であったり、蛍光波長が短く生体組織の自家蛍光と重なって検出感度が低下するという課題がありました。本技術は、スルフィニル基またはスルホニル基を含むジアミ...

有機材料 化学・薬品 材料・素材の製造

長波長蛍光、高感度検出。次世代医療の核心

💰 年間3,500万円以上のコスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 15年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

嚥下運動評価用センサ

本技術は、伸びや歪により抵抗値が変化する抵抗変化型導電性材料と電極で構成される嚥下運動評価用センサです。喉頭周辺の体表に装着することで、嚥下運動に伴う喉頭の微細な動きを抵抗値変化として高感度に検出します。従来の嚥下評価は、内視鏡検査やVF検査など侵襲的・専門的な方法が主流であり、日常的なモニタリング...

食品・バイオ 化学・薬品 機械・部品の製造

常時快適。嚥下評価を20%効率化

💰 年間1.5億円の医療・介護コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 16年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

蓄熱材及び蓄熱フィルム

本技術は、透明性と高い成形性を兼ね備えた新規な蓄熱材及び蓄熱フィルムを提供します。非晶性主鎖と結晶性側鎖を有する櫛形ポリマーを主成分とし、特にガラス転移温度が結晶性側鎖の融点よりも高いという独自の分子構造が特徴です。この設計により、従来の蓄熱材では困難であった薄膜化と透明性の両立を実現しながら、効率...

化学・薬品 材料・素材の製造

透明蓄熱フィルム。意匠性×省エネで市場を拓く

💰 年間1,500万円のコスト削減効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 17年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

硬膜外麻酔支援システム、硬膜外麻酔訓練方法、及び表示装置の制御方法

本技術は、硬膜外麻酔における穿刺の安全性と迅速性を飛躍的に向上させる画期的なシステムです。ゴーグル型の透過表示部を装着した術者が人体モデルや患者背部を見た際に、脊椎の少なくとも一部を示す第1空中像が、現実の対応位置に高精度でオーバーレイ表示されます。これにより、術者は脊椎の内部構造を"透かして見る"...

情報・通信 食品・バイオ 化学・薬品

硬膜外麻酔、ARで穿刺精度90%向上

💰 手術時間20%短縮、医療事故リスク50%減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 16年