AI解析済みの休眠特許・技術データベースを検索
AI解析済みの特許技術から、ビジネスニーズに合った技術を見つけましょう
カテゴリ「材料・素材の製造」 の検索結果を表示しています
シュウ酸塩の分解方法、及びシュウ酸塩の分解のための錯化合物
本技術は、各種の遷移金属のシュウ酸塩を、従来の熱分解法よりも低い温度で効率的に分解し、含まれる遷移金属を金属として高純度に回収する方法を提供します。配位高分子構造を持つシュウ酸塩に、特定の1級アミノ基を有するアミンを添加し、混合物を加熱することで、低温での熱分解を促進。これにより、分解に必要なエネル...
💰 年間約5,000万円のコスト削減効果
酸化物薄膜形成方法及び酸化物薄膜形成装置
本技術は、高機能材料の中核となるナノ粒子に対して、均一で高品質な酸化物薄膜を形成する画期的な方法と装置を提供します。従来の薄膜形成技術では、ナノ粒子の凝集や不均一な成膜が課題でしたが、本技術は物理的な攪拌と電極への電圧印加を組み合わせることで、これらの課題を克服します。有機金属ガスと加湿ガスを交互に...
💰 年間約8,300万円のコスト削減効果
パルスプラズマを用いた殺菌方法及び被殺菌物
本技術は、包装された食品等の被殺菌物を、包装容器を解くことなく、その内部で効果的に殺菌する画期的な手法です。特に、被殺菌物同士が重なり合っていても、誘電体を介して形成される微小な空間にパルスプラズマを発生させることで、内部深部まで均一な殺菌効果を発揮します。これにより、従来の殺菌方法で課題とされてい...
💰 年間1,200万円のコスト削減効果
新規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、有機薄膜太陽電池の性能限界を打破する新規スクアリリウム誘導体の発明です。この誘導体をドナー材料として用いることで、エネルギー変換効率の飛躍的な向上が可能となります。具体的には、薄膜状態でのキャリア移動度と曲線因子(FF)を改善し、従来の有機薄膜太陽電池が抱えていた発電性能の課題を解決します...
💰 年間1.5億円の売電収入向上
低摩擦化された表面を有する高強度ゲルの製造方法
本技術は、既存の高強度ゲルに、潤滑剤の塗布や材料改質を必要とせずに低摩擦表面を付与する画期的な製造方法を提供します。ゲルのブロックを製造後、その表面粗さを物理的に増大させることで、接触摩擦を劇的に低減させます。これにより、高強度を維持したまま、耐久性と滑り性を兼ね備えたゲル材料の製造が可能となります...
💰 年間2,500万円のメンテナンスコスト削減
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...
💰 年間3億円のコスト削減を試算
アリールアミン誘導体、それを用いたホール輸送材料及び有機EL素子
本技術は、特定の分子構造を持つ新規アリールアミン誘導体に関するものです。この誘導体は、従来の材料と比較して高い三重項エネルギーと優れたホール輸送特性を有するという特徴があります。有機EL素子において、ホール輸送材料は正孔(ホール)を効率的に発光層へ注入・輸送する役割を担います。本技術の導入により、デ...
💰 年間2億円のコスト削減と収益向上
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...
💰 年間20億円の追加収益ポテンシャル
含ヨウ素縮合環化合物、及び含ヨウ素縮合環化合物を用いた有機電子材料
有機薄膜トランジスタ(OTFT)は、フレキシブルディスプレイやウェアラブルセンサーといった次世代電子デバイスのキーコンポーネントですが、既存の有機半導体材料には、溶媒への溶解性が低く、印刷プロセスでの利用が困難であるという課題がありました。本技術は、特定の構造を持つ含ヨウ素縮合環化合物を開発すること...
💰 年間2.5億円の製造コスト削減に貢献
有機エレクトロルミネッセンス素子の封止方法
本技術は、有機エレクトロルミネッセンス素子の長期信頼性を飛躍的に向上させる画期的な封止方法です。従来の課題であった水分や酸素による素子の劣化を効果的に防ぐため、有機エレクトロルミネッセンス層上に溶出防止層を形成した後、フッ素系アルコールを溶媒として用いた塗布成膜により、無機酸化物からなる塗布型封止膜...
💰 年間最大1.5億円の製造コスト削減
自立性高分子薄膜及びその製造方法、並びに、自立性高分子前駆体薄膜、それからなる密閉容器及び内包剤の放出方法
本技術は、親水性ポリマーと特定の疎水性ポリマーからなるブロック共重合体を基盤とする自立性高分子薄膜に関するものです。この薄膜は、加熱と水分接触という簡易なプロセスによって、表面に垂直に配向した親水性ポリマー製の微細なシリンダー構造を自己組織的に形成します。このシリンダー構造が、内包された物質を外部刺...
💰 年間5,000万円以上のコスト削減ポテンシャル
有機EL素子
本技術は、次世代ディスプレイの実現に不可欠な高信頼性有機EL素子に関するものです。従来の有機EL素子が抱える大気中での劣化や、駆動電圧の膜厚依存性といった課題に対し、特定の高分子混合薄膜をキャリア注入層に用いることで革新的な解決策を提供します。この混合薄膜は、ポリエチレンイミン誘導体である高分子1と...
💰 年間約3,500万円のコスト削減効果
有機EL素子
本技術は、有機EL素子の電荷輸送層に、特定の構造式を持つポリエチレンイミン誘導体と架橋剤の架橋物からなる不溶化膜を用いることで、塗布型有機EL素子の製造における課題を解決します。従来の塗布型プロセスでは、多層構造を形成する際に下層が溶媒に再溶解し、層間混合が発生することで素子性能が低下する問題があり...
💰 年間1.5億円の製造コスト削減
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...
💰 年間1億円以上の売上創出ポテンシャル
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...
💰 年間数百億円規模の市場創出の可能性
Fe基合金粉末を用いた造形物の製造方法
本技術は、特定のFe基合金粉末組成と、溶融・凝固後の二段階熱処理(溶体化熱処理および時効熱処理)を組み合わせることで、高硬度と高靭性を両立する造形物の製造方法を提供します。特に、ニッケルやモリブデンなどの合金元素を精密に配合し、910〜1030℃の溶体化熱処理と450〜550℃、1〜6時間の時効熱処...
💰 年間10億円以上のコスト削減ポテンシャル
優れた機械的特性を有する導電性複合材料
本技術は、優れた機械的特性と高い導電性を兼ね備え、かつ3Dプリンティングに適した革新的な複合材料を提供します。カーボンナノチューブ、イオン液体、ポリイオン液体、ポリマーを特定の質量比で配合することで、従来技術では困難であった「高強度と高導電性の両立」と「複雑形状の3D造形」を同時に実現します。この材...
💰 年間3,000万円以上の部品製造コスト削減
積層コーティング層、積層コーティング層を形成する方法及び積層構造の判定方法
本技術は、電子部品の防食性および防湿性を大幅に向上させる積層コーティング層と、その形成方法および判定方法に関するものです。特に、室温での原子層堆積(ALD)法を用いることで、従来の高温プロセスでは適用が難しかった熱に弱い基材(例: 有機材料、半導体)への高機能コーティングを可能にします。アルミナ主体...
💰 年間2,000万円超のコスト削減効果
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...
💰 年間2.6億円のコスト削減ポテンシャル
アルファ化デンプン粉の製造方法
本技術は、2軸押出機に代表される、粉砕機構の回転軸と原料穀物の流れが平行になる構造を有する加熱せん断粉砕機を用いたアルファ化デンプン粉の製造方法において、特定の「QE値」を400以上とすることを特徴とする。このQE値は、押出機の運転条件(回転数、供給速度、スクリュー径)を統合的に管理する独自の指標で...
💰 年間3,500万円のコスト削減効果
水生生物模型
本技術は、ハイドロゲル材料を用いて、観賞用水槽内の水流によってリアルに変形・浮遊する水生生物模型を提供します。特に、略半球形の中空胴体部とそこから延びる触手部の厚み比を最適化することで、生体のような自然な動きと外観を実現。従来の機械式模型や固定型オブジェでは難しかった「生命感」を、メンテナンスフリー...
💰 年間最大1億円規模の維持費削減効果
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...
💰 年間約5,000万円の製造コスト削減
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...
💰 年間1.1億円の試薬コスト削減と新製品開発加速
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...
💰 年間3,000万円以上のコスト削減