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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

99
登録特許数
日本放送協会
⭐ ランクS

撮像素子

本技術は、画素アレイを複数の画素ブロックに分割し、それぞれのブロックごとに独立して高フレームレート撮影または高解像度撮影を選択的に実現する撮像素子です。特定の関心領域にのみ撮影リソースを集中させることで、画面全体のデータ量を抑制しつつ、必要な情報の質を飛躍的に向上させます。これにより、従来の撮像素子...

電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間3,000万円の運用コスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 14年
▲高▼倉 真弓
⭐ ランクS

コネクタ

本技術は、コネクタの上下を触覚で瞬時に識別できる革新的な構造を提供します。本体部に配置された凸部と載置部が、接続端子部の挿抜方向に沿って特定の関係で配置されることにより、利用者はコネクタを目視せずとも正しい向きを直感的に把握できます。これにより、暗所や手探りでの接続、視覚に障がいのある利用者による操...

電気・電子 生活・文化 情報・通信

💰 年間3,000万円の作業コスト削減

個人
⏳ 権利存続期間 16年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

ビスマス-ジチオカルボキシレート錯体構造を有するポリマーおよびフッ化物イオン検出用剤

本技術は、ビスマスとジチオカルボキシレート錯体構造を主鎖に有する革新的なπ電子系ポリマーであり、その独自電子構造と特異な光物性を活用してフッ化物イオンを高感度で検出します。従来の検出方法が抱える感度不足や選択性の課題に対し、本ポリマーはフッ化物イオンとの特異的な相互作用により、検出シグナルを増強。こ...

有機材料 情報・通信 検査・検出

💰 年間2,250万円の品質管理コスト削減

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

硬化物、硬化性樹脂組成物、硬化物の製造方法

本技術は、分解性という革新的な特性を付与した硬化物、硬化性樹脂組成物、およびその製造方法に関する特許です。従来のエポキシ樹脂は、その優れた物性から多岐にわたる産業で不可欠な素材である一方、一度硬化すると分解が困難であり、廃棄時の環境負荷が大きな課題でした。本技術は、特定のグリシド酸エステル基をエポキ...

有機材料 材料・素材の製造

💰 年間1.5億円の廃棄物処理費削減ポテンシャル

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 14年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

再結晶化方法、再結晶化させた澱粉を含む澱粉材料、並びに食品および飼料

本技術は、従来の澱粉再結晶化プロセスにおける冷却工程を不要とし、加熱のみの簡便な工程で低結晶性澱粉を効率的に再結晶化させる画期的な方法です。特定の製造条件下で得られた低結晶性澱粉を加熱することで、澱粉の分子構造を再配列させ、より安定した結晶構造を形成させます。これにより、澱粉本来の機能性を高めつつ、...

有機材料 食品・バイオ 材料・素材の製造

💰 年間3,000万円超のコスト削減効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 14年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

多孔質樹脂及びその製造方法並びに機能フィルム

本技術は、深共晶液体(Deep Eutectic Solvent: DES)を活用した革新的な多孔質樹脂の製造方法と、それから得られる高機能フィルムを提供します。従来の多孔質樹脂製造で課題であった有機溶剤の使用や複雑な工程を大幅に削減し、製造コストの抑制と環境負荷の低減を両立します。DESを樹脂中に...

有機材料 機械・加工 材料・素材の製造

💰 年間1.5億円のコスト削減ポテンシャル

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 14年
日本放送協会
⭐ ランクS

撮像素子及び撮像装置

本技術は、撮像素子の画質を大幅に向上させながら、AD変換速度を維持する革新的な撮像技術です。画素アレイをブロック単位で制御し、カラム読出回路内のアナログ積算器が各画素ブロックの信号に対して個別にゲインを適用し積算します。これにより、特定の画面領域に特化した最適な撮像性能を引き出し、ノイズ低減やダイナ...

電気・電子 材料・素材の製造 機械・部品の製造

💰 年間4億円の品質不良コスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 14年
日本放送協会
⭐ ランクS

積層型撮像素子およびその製造方法

本技術は、薄膜基板上に画素電極、有機膜、対向電極を積層した有機光電変換素子と、信号読出し回路を一体化した撮像素子単位を、複数個、光入射方向と直交する方向に積層する画期的な構造を提案します。これにより、入射光の利用効率を大幅に向上させ、材料に応じた最適な波長特性を実現しながら、多画素化と大面積化の要求...

電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間1.5億円の画像解析コスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

接合型固体撮像素子およびその製造方法

本技術は、高感度な画像取得を実現する接合型固体撮像素子と、その製造方法に関する特許です。信号読み出し回路基板上に、光電変換を担う結晶セレン膜、電荷収集効率を高める酸化ガリウム膜、そして透明電極を積層する独自の構造を採用しています。特に、周辺回路領域を画素領域よりも高く配置することで、信号読み出しの効...

電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間約5,700万円のコスト削減効果

学術研究
⏳ 権利存続期間 15年
日本放送協会
⭐ ランクS

撮像素子の製造方法

本技術は、光学系の高度な位置合わせが不要な次世代撮像素子の製造方法を提供します。薄膜基板の側面に有機光電変換素子を積層し、側方から光を受光する非平面形状の撮像素子単位を複数積層することで、従来の課題を解決します。この独自の構造により、画素の微細化なしに自由な曲面形状を実現し、各センサ間のバラツキ補正...

電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間1.4億円の製造コスト削減

学術研究
⏳ 権利存続期間 15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

💰 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

導電性樹脂及びその製造方法並びにセンサ

本技術は、深共晶液体(DES)を用いた革新的な製造プロセスにより、高性能かつ低コストな多孔質導電性樹脂を提供する。従来の導電性樹脂の製造では、高価な有機溶剤や複雑な高温プロセスが課題であったが、本技術はDESを溶媒として活用することで、製造工程の簡素化と環境負荷の低減を両立する。生成された多孔質導電...

有機材料 機械・加工 電気・電子

💰 年間約1.5億円の製造コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 14年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

球状歯車

本技術は、ロボット関節の性能を革新する球状歯車に関するものです。従来の多関節機構が抱えていた「高トルク伝達と多自由度の両立の難しさ」や「機構の複雑さ」という課題に対し、平歯車の輪郭を切った球状歯車と、これを駆動する鞍状歯車の組み合わせで解決策を提示します。鞍状歯車が球状歯車を常に2軸で拘束する独自の...

機械・加工 材料・素材の製造

💰 年間2,500万円のコスト削減効果

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

金属酸化物薄膜の製造方法および装置

本技術は、半導体や電子部品製造における金属酸化物薄膜の形成プロセスに革新をもたらします。従来の原子層堆積(ALD)法が高温を必要とするのに対し、本技術は0℃から150℃の低温域で高品質な薄膜を実現します。有機金属ガスとプラズマ励起加湿アルゴンの導入に加え、波長300~400nmの紫外線照射を組み合わ...

金属材料 電気・電子 機械・加工

💰 年間2,500万円の製造コスト削減

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 14年
国立大学法人山形大学
⭐ ランクS

抵抗体および湿度センサー

本技術は、水分によって膨潤するセルロースナノファイバー(CNF)と導電性カーボン粒子を複合化した抵抗体を用いた高精度湿度センサーに関する。CNFの水分による膨潤・収縮特性を利用し、内部に分散されたカーボン粒子の接触状態を変化させることで、高い感度と迅速な応答性で湿度変化を電気抵抗値として検出する。従...

情報・通信 材料・素材の製造 検査・検出

💰 年間約3,000万円の運用コスト削減

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

植物の内部成分の電気化学的分析方法および分光学的分析方法、水系溶媒または水系電解液を媒質とするハイドロゲル、ならびに電気化学的分析キットおよび分光学的分析キット

本技術は、植物の内部成分を非破壊で電気化学的および分光学的に分析する画期的な方法を提供します。生育中の植物体から、濡れた葉などから植物体内物質が経表皮的に浸出する「リーチング」現象を利用し、水系電解液や水系溶媒に抽出します。この抽出液を電気化学測定や紫外・可視分光法、蛍光分光法で分析することで、植物...

情報・通信 材料・素材の製造 検査・検出

💰 年間数千万円〜数億円の収益性向上

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

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

💰 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
日本放送協会
⭐ ランクS

金属酸化物膜の製造方法、それを用いて製造された金属酸化物膜および電子デバイス

本技術は、高精細ディスプレイやフレキシブルデバイスの性能向上と製造コスト削減を両立させる、革新的な金属酸化物膜の製造方法です。従来の真空成膜法に依存せず、インジウムの無機酸塩を含む水溶媒の前駆体溶液を使用。この溶液を塗布後、緩やかなアニーリングとエネルギー線照射を組み合わせることで、膜厚0.5nm~...

電気・電子 材料・素材の製造

💰 年間3,000万円の運用コスト削減

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

💰 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
国立大学法人滋賀医科大学
ランクA

TDP-43の凝集体が蓄積する疾患の発症リスクを予測する方法、診断薬及び治療薬

本技術は、TDP-43の凝集体が蓄積する神経変性疾患(ALS、FTLDなど)の発症リスクを早期に予測する画期的な方法を提供します。被験者の生体試料から、TDP-43の特定の部分アミノ酸配列(246位及び/又は247位を含む20残基以内)を検出することで、従来困難であった未病段階での疾患リスクを識別し...

食品・バイオ 化学・薬品 有機材料

💰 年間100億円規模の診断市場を創出

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 5年
国立大学法人滋賀医科大学
⭐ ランクS

脊髄組織標的化ペプチド及びその利用

本技術は、脊髄組織に特定の物質(薬剤など)を効率良く送達するための画期的なペプチドを提供します。配列番号1-5から選択されるアミノ酸配列を基本とし、両末端にシステイン残基が直接連結されたペプチド、またはその修飾体が特徴です。従来の全身投与による薬剤送達では、非標的臓器への影響や十分な治療効果が得られ...

有機材料 食品・バイオ 化学・薬品

💰 年間1.5億円の医療費削減と治療期間短縮

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 8年
国立大学法人滋賀医科大学
⭐ ランクS

悪性神経膠腫分子標的ペプチド

本技術は、悪性神経膠腫という治療が極めて困難な脳腫瘍に対し、脳血管関門(BBB)を突破し、かつ悪性神経膠腫細胞に選択的に薬物を送達する分子標的ペプチドを提供するものです。NTGSPYEまたはRGATPMSの特定アミノ酸配列を有するペプチドは、脳移行活性と腫瘍特異的取り込み作用を両立し、薬剤送達用キャ...

食品・バイオ 化学・薬品 有機材料

💰 年間5億円超の新規売上創出ポテンシャル

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 9年
国立大学法人滋賀医科大学
⭐ ランクS

高血圧症の予防又は治療用医薬

本技術は、ジペプチジルペプチダーゼIII(DPPIII)タンパク質を有効成分とする、高血圧症の全く新しい予防・治療用医薬を提供します。従来の治療薬が標的とする経路とは異なるメカニズムで血圧調節に介入するため、既存薬に抵抗性を示す患者や、副作用により治療継続が困難な患者に対する新たな治療選択肢となる可...

食品・バイオ 化学・薬品 材料・素材の製造

💰 年間約68.8億円の医療経済効果

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 9年
国立大学法人滋賀医科大学
⭐ ランクS

肺手術時の空気漏れ検出用組成物

肺手術における術中の空気漏れは、合併症リスクを高め、患者の回復を遅らせる主要因の一つです。本技術は、この課題に対し、界面活性剤を含む特殊な組成物を用いることで、内視鏡下でも微細な空気漏れをリアルタイムで確実に検出することを可能にします。従来の目視や水没による確認では見落とされがちであったり、内視鏡下...

食品・バイオ 化学・薬品 材料・素材の製造

💰 年間1,500万円の医療コスト削減ポテンシャル

大学・TLO
⏳ 権利存続期間 11年