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カテゴリ「材料・素材の製造」 の検索結果を表示しています
銀ナノファイバの製造方法
銀ナノファイバは、透明導電膜やフレキシブルデバイス、IoTセンサーなどの次世代エレクトロニクスに不可欠な素材です。本技術は、基板上に金属触媒粒子を付着させ、その上に銀塩と樹脂の混合溶液を噴射。その後、加熱することで金属触媒粒子の作用により樹脂を分解し、その際に発生する水素ガスで銀塩を還元し、銀ナノフ...
大面積ナノ銀、低コスト製造。次世代エレクトロニクスを加速
💰 年間1.5億円以上の製造コスト削減
希土類金属又は鉄の抽出剤
希土類金属や鉄の効率的な分離抽出は、資源循環型社会と次世代産業の発展に不可欠です。本技術は、特定のアルキル化サルコシン誘導体を含む抽出剤を用いることで、スカンジウムとその他の希土類金属、あるいはイットリウムなどの希土類金属と鉄を、簡便かつ高効率に分離抽出することを可能にします。これにより、希少金属の...
Sc・Fe高効率分離。資源回収率95%超
💰 年間2.5億円の精製コスト削減。
転がり軸受装置の軌道面ないしは転動体の少なくとも一方に付与する潤滑剤の製造方法、ないしは、滑り軸受装置の軸受部材ないしは軸部材の少なくとも一方の滑り面に付与する...
本技術は、転がり軸受装置、滑り軸受装置、含油軸受装置に適用可能な革新的な潤滑剤の製造方法を提供します。強磁性の金属微粒子が潤滑油の球状微粒子に囲まれ、その集合体中に分散した懸濁体として潤滑剤を製造することで、自己潤滑性を永続させ、潤滑油の枯渇や熱劣化を防ぎます。これにより、低温始動性の悪化を回避し、...
自己潤滑性100%永続。軸受寿命2倍に
💰 年間約5,000万円のメンテナンスコスト削減
複合体、その製造方法、それを用いた触媒、および、ガスセンサ
本技術は、層間に有機基を有する層状ケイ酸化合物と、その層間に位置する第8族、第9族、または第10族の遷移金属ナノ粒子からなる複合体を提供します。この独自構造により、金属ナノ粒子の安定性が飛躍的に向上し、触媒活性、プラズモン発光、光電効果、発光制御といった複合的な機能を発揮します。これにより、従来の課...
触媒・ガスセンサ性能2倍。安定ナノ粒子複合体
💰 年間3,000万円の運用コスト削減
ホウ素系マグネシウム塩の製造方法、電解液の製造方法、ホウ素系マグネシウム塩、電解液、及び、二次電池
本技術は、次世代マグネシウム二次電池の高性能化に不可欠なホウ素系マグネシウム塩の新規製造方法を提供します。特定のマグネシウム源化合物(式1:Mg(OR1)2)とホウ素源化合物(式2:B(OR2)3)を反応させることで、優れた電気化学活性を持つホウ素系マグネシウム塩(式3:Mg[B(OR1)(OR2)...
次世代Mg電池、性能2倍。製造コスト1/3
💰 年間1.5億円の電解液製造コスト削減
癒着防止材及び癒着防止材の製造方法
本技術は、手術後の組織癒着を効果的に防ぐことを目的とした、修飾ヒアルロン酸を主成分とする癒着防止材です。従来の癒着防止材は、生体内での分解が早すぎたり、取り扱いが困難であったりする課題がありました。本技術は、分子量750以上20,000以下のポリグルタミル基で修飾されたヒアルロン酸を用いることで、ヒ...
手術後の癒着を低減。長期効果で再手術リスク1/3
💰 年間2.5億円の医療費削減ポテンシャル
透明成形体及びその製造方法
本技術は、ジルコニウム、ハフニウム、チタンといった第4族元素の酸化物を用いた透明成形体とその製造方法に関するものです。酸素欠損量を精密に制御することで、単斜晶構造またはルチル型構造を形成し、優れた透過率(厚さ20μmで波長600nmにおいて45%以上)を実現します。この革新的な材料は、従来のガラスや...
高透過率45%超。次世代光学材料で製品価値向上
💰 年間1.2億円の製造コスト削減効果
胆道がん治療薬
本技術は、Yes-associated protein(YAP)を発現しているがん、特に治療選択肢が限られる胆道がんに対し、有効な治療薬を提供するものです。ベルテポルフィン類似構造体が、がん細胞の増殖や生存に関わるYAP経路を特異的に阻害することで、がん細胞の増殖を抑制し、アポトーシスを誘導します。...
胆道がん治療に新選択肢。YAP発現がんへ
💰 胆道がん治療市場に年間75億円規模の新市場創出
マスク
本技術は、伸縮性および弾力性を有する一枚の平板状布地から、縫製や接着を一切行わずに立体的なマスクを生成する画期的な技術です。布地に形成された本体部、耳掛け、通し孔、そして下顎角囲み部が、耳掛けを通し孔に通すだけで顔の形状にフィットする立体構造を形成します。このシンプルながらも機能的な設計により、従来...
縫製接着不要。1枚布マスクでコスト30%削減
💰 製造コスト30%削減、年間数千万円規模の利益貢献
薄膜人工皮膚
本技術は、柔軟性と大面積対応を両立し、外部電源なしで触覚を検出する薄膜人工皮膚です。上部電極膜、誘電エラストマー膜、エレクトレット膜、下部電極膜を積層した独自の構造により、上部電極膜への接触による静電容量の変化を、エレクトレット膜からの電荷移動量として検出します。これにより、ロボットの触覚フィードバ...
外部電源不要。柔軟な触覚、大面積人工皮膚
💰 年間2,500万円以上の運用コスト削減
高温酸化物超伝導線材と金属系超伝導線材の超低抵抗接続方法
本技術は、高温酸化物超伝導テープ線材と金属系超伝導線材を超低抵抗で接続するための革新的な手法を提供します。従来の超伝導線材接続における大きな課題であった、異なる材料間の界面抵抗と接続作業の複雑さを克服します。具体的には、特殊な表面コーティングはんだと超伝導はんだを組み合わせ、精密な温度管理下で両線材...
超伝導接続、10^-9Ω以下。省スペース・汎用化を実現
💰 年間2.5億円の運用コスト削減と生産性向上
ナトリウムチャネル結合剤及び医薬組成物
本技術は、難治性てんかんの一種であるドラベ症候群の病態メカニズムに着目し、抑制性神経のナトリウムチャネルNaV1.1に選択的に結合する新規化合物(式(I)又は(II))およびそれを含む医薬組成物を提供します。これにより、NaV1.1の機能喪失によって引き起こされる神経興奮性の異常を調整し、発作の抑制...
ドラベ症候群に新機軸。NaV1.1選択的結合剤
💰 年間8億円の売上創出ポテンシャル
多孔質材料への固体の導入方法
本技術は、目的の固体を多孔質材料に効率的かつ低損傷で導入する革新的な方法です。特に、再生医療分野において、生体適合性多孔質材料に細胞や成長因子などを、その機能や活性を損なうことなく、十分な量を導入できる点で極めて高い価値を持ちます。密閉容器での減圧、目的固体を含む分散液の注入、そして加圧というシンプ...
細胞損傷ゼロ、高密度導入。再生医療を加速
💰 再生医療製品開発期間20%短縮、年間1.5億円のコスト削減
熱電変換材料、その製造方法およびそれを用いた熱電変換素子
本技術は、未利用の廃熱を効率的に電力へ変換する革新的な熱電変換材料を提供します。マグネシウム、鉄、ケイ素、スズ、アンチモンを主要元素とするアモルファス母体と結晶粒の複合構造を採用することで、熱伝導率を低減しつつ高い電気伝導率を維持し、従来の材料と比較して性能指数ZTの向上を実現します。特に薄膜型素子...
廃熱を電力に。変換効率1.5倍、CO2削減20%
💰 年間1.2億円のエネルギーコスト削減
微生物混合物、メタン産生用組成物、及びメタン産生方法
本技術は、特定の微生物群の組み合わせにより、生物由来の組成物から常温で高効率にメタンガスを産生する画期的な微生物混合物および方法を提供します。Enterobacteriaceae科、Pseudomonadaceae科、Clostridiaceae科に属する微生物が有機物の分解を促進し、Methano...
常温メタン生産。バイオマス高効率変換
💰 年間約5,000万円のコスト削減と収益創出
側鎖結晶性ブロック共重合体を含む成形体、及びその製造方法
本技術は、熱可塑性樹脂に特定の側鎖結晶性ブロック共重合体(SCCBC)を少量混練し、溶融成形することで、成形体表面に高機能な改質層を形成する革新的な手法です。SCCBCが自己組織化的に表面へ偏在・配列する特性を利用し、耐摩耗性、撥水性、抗菌性、生体適合性など、多様な機能を付与できます。このプロセスは...
表面層を自在改質。成形体、新機能と耐久性2倍
💰 年間3,500万円のメンテナンスコスト削減
熱中症および新型コロナウィルス対策ペットボトル
本技術は、熱中症対策や感染症対策として、ペットボトル飲料の飲用時における衛生課題を解決するものです。従来のペットボトルでは、一度口をつけた飲み口から口腔内細菌やウイルスが飲料内に侵入し、長時間経過後に増殖するリスクがありました。本技術は、この課題に対し、ペットボトル内にあらかじめ複数のストローを挿入...
複数飲み口で衛生性向上。新常態向け飲料容器
💰 年間約2,000万円の健康リスク関連コスト削減
熱中症および新型コロナウィルス対策ペットボトル
本技術は、ペットボトル使用時の衛生課題に特化した革新的なキャップ構造を提供します。キャップ部に複数の飲み口を段階的に設けることで、一度口をつけた飲み口を避け、常に清潔な部分から水分補給を可能にします。これにより、口腔内細菌やウイルスによる飲料の汚染リスクを大幅に低減し、熱中症対策と感染症対策を同時に...
複数飲み口キャップ。衛生と利便性、両立
💰 年間1.5億円の衛生関連コスト削減ポテンシャル
黒鉛粒子の集まりからグラフェンの集まりを製造し、該グラフェンをαオレフィン誘導体の微細結晶の集まりで覆い、該αオレフィン誘導体の微細結晶の集まりで覆われたグラフ...
本技術は、黒鉛粒子から高品質な単層グラフェンを効率的かつ低コストで製造する画期的な方法を提供します。特定の炭素数を持つアルカン中で黒鉛に電界を印加し、層間結合を破壊してグラフェンの集まりを生成。その後、ホモジナイザーで粗分離し、さらに粘度を高めた有機化合物中でグラフェンを重ね合わせ、ビーズミルで1枚...
グラフェン量産化を加速。コスト30%減
💰 年間約1.5億円の製造コスト削減
マウスピース
本技術は、咬合力が緩んでも口腔内から外れにくい革新的なマウスピースを提供します。略U字状の本体に、上下の門歯間に配置される挿入部と臼歯間に延びる延設部を設け、さらに人体の歯と係合する移動規制部を特徴とします。これにより、従来の口腔内デバイスが抱えていた「脱落」という課題を根本的に解決し、医療・介護用...
咬合力弛緩でも安定。医療・介護現場を革新
💰 年間1,500万円の運用コスト削減
光変換素子
本技術は、低強度の光エネルギーを高効率で利用可能にする画期的な光変換素子です。第1および第2の有機半導体層を接合し、それぞれの材料が持つ特有のエネルギー準位と、第2の材料が起こす三重項-三重項消滅を利用することで、入射した低エネルギー光をより高エネルギーの光へと変換(アップコンバージョン)します。こ...
低光量で高効率。次世代光変換、新次元へ
💰 年間3.5億円の売電収入向上
ボディシールド及びボディシールド組立てキット並びに壁構造及び壁構造の基本ユニット
本技術は、ダンボール材の可能性を最大限に引き出し、従来の課題であった形状保持性と耐久性を飛躍的に向上させたボディシールド及び壁構造を提供します。上板と下板がそれぞれ側面部を有し、これらを折り曲げて特定の領域で重ね合わせて接合する革新的な構造が特徴です。この設計により、部材のコンパクトな搬送・備蓄と、...
高耐久・高機動。新世代壁構造で現場を革新
💰 年間2,500万円の物流・設置コスト削減
光学活性ジヒドロキノキサリノニル-スピロオキシインドール誘導体およびその製造方法
本技術は、医薬品や機能性材料の重要な中間体となる光学活性ジヒドロキノキサリノニル-スピロオキシインドール誘導体を、高効率かつ高選択的に製造する方法を提供します。側鎖に第二級アミンを導入した特定のビナフトール型触媒を用いることで、イサチリデンマロノニトリルの不斉エポキシ化反応を精密に制御し、高純度の光...
光学活性体、高効率合成。新素材創出の鍵、14年独占
💰 医薬品開発期間を最大20%短縮
塑性加工方法および塑性加工装置
本技術は、棒線材の連続塑性加工において、製品の品質を低下させる主要因である残留応力の影響を効率的かつ容易に低減する画期的な方法を提供します。加熱工程、冷却工程、そしてダイスを用いた加工工程を最適に連携させ、特にダイス内径と冷却時間の間に特定の数式関係を適用することで、材料内部の応力状態を精密に制御し...
残留応力1/3低減。連続加工の新基準
💰 年間約3,000万円の製造コスト削減