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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
溶媒移動浮遊帯域溶融法による酸化物単結晶の製造方法及びコバルト酸リチウム単結晶
本技術は、次世代デバイスに必要な大口径・高品質な酸化物単結晶、特にコバルト酸リチウム単結晶の製造を可能にします。従来の製造法では直径7mmを超える単結晶の育成が困難でしたが、本技術は溶媒移動浮遊帯域溶融法を応用し、原料棒と種結晶の間に原料棒とは異なる組成の溶融帯を形成します。これにより、特定の金属元...
大口径単結晶、生産性2倍。次世代電池材料へ
💰 年間3,000万円以上の材料コスト削減
胆管腔形成の誘導方法
本技術は、医薬品開発における薬物動態予測の精度と効率を飛躍的に向上させる革新的なin vitro評価システムを提供します。肝臓由来細胞層と器材表面に形成されたクローディンタンパク質層を組み合わせることで、生体内の胆管腔構造を極めて忠実に再現。これにより、薬物の胆汁中排泄挙動を簡便かつ高精度に評価する...
薬物評価1/3短縮。高精度胆管誘導
💰 年間1億円超のR&Dコスト削減ポテンシャル。
うつ症状の予防、治療及び/又は緩和用組成物並びに運動量増加組成物
本技術は、トマトに含まれる天然成分であるトマチジンまたはトマチンが、うつ症状の予防、治療、緩和、さらには運動量の増加に有効であることを見出した革新的な組成物です。従来、うつ病治療は合成医薬品が主流でありましたが、本技術は天然由来の成分を用いることで、より安全性が高く、日常的に摂取しやすいアプローチを...
うつ・不安を軽減。トマト成分で心身活性化
💰 年間7.5億円の新規市場創出と生産性向上
ROCK阻害剤およびSyk阻害剤の利用
本技術は、アルツハイマー病の主要な病理学的特徴の一つであるタウタンパク質の異常に着目し、ROCK阻害剤とSyk阻害剤を有効成分として含む新たな治療薬を提案します。この組み合わせにより、タウタンパク質の異常な切断と過剰なリン酸化を抑制すると同時に、細胞内の老廃物除去機構であるオートファジーを活性化させ...
アルツハイマー治療、デュアル阻害。2040年まで独占
💰 年間数百億円規模の新規市場創出ポテンシャル
弾性熱量効果を用いた温度変調部材、弾性熱量効果の測定用試験片
本技術は、材料が外部応力によって温度変化を起こす「弾性熱量効果」を革新的に応用した温度変調部材と、その効果を精密に測定する試験片に関するものです。特に、部材に特定の「切り込みパターン」を形成することで、引張応力が作用する際に特定の箇所に応力集中を意図的に発生させ、その部分で動的な温度変調を生み出しま...
新世代熱制御、材料デザインで自在変調
💰 年間30%のエネルギーコスト削減ポテンシャル
駅ホームの補強構造、及びその施工方法
本技術は、駅ホームを支持するブロック積壁体の崩落を、簡易かつ効果的に防止する補強構造と施工方法を提供します。上部固定部材、盛土に打ち込む棒状部材、そして壁体表面を一体化するポリウレア樹脂層を組み合わせることで、大きな土圧にも耐えうる強固な構造を実現します。特にポリウレア樹脂層は、壁体全体の荷重を均一...
駅ホーム補強。崩落リスク90%減、耐久性3倍
💰 年間1.5億円の維持管理費削減ポテンシャル
脱離基を有する有機化合物と有機ケイ素化合物とのカップリング体の製造方法
本技術は、有機材料合成における重要な反応である檜山反応において、高価なパラジウム触媒の使用量を劇的に削減しながら、依然として高いカップリング体収率を維持する画期的な製造方法を提供します。特定のアルコール溶媒、無機塩基、そして厳選されたパラジウム触媒の組み合わせを用いることで、従来技術が抱えていた触媒...
パラジウム1/2削減。高収率、環境負荷低減
💰 年間1.5億円の製造コスト削減
メビウスのカライドサイクル
本技術は、環状に結合されたN個(N≧7)の要素からなるメビウスのカライドサイクルに関するものです。各要素は、特定の捩れ角度αを持つ2つの稜線を有し、隣接する要素間に回転ヒンジを形成することで単一自由度での連続的な回転を可能にします。この独特な構造は、巻きバネ、電荷、磁石などをヒンジに付加することで、...
無限回転。新機構でエネルギー効率25%向上
💰 年間運用コスト最大2,500万円削減
水素ガス生成方法、水素ガス生成システム、並びに、水素ガス及びメタン生成システム
本技術は、有機物、水素発生型発酵細菌、および水素資化性メタン生成菌を含む反応液から、高効率で水素ガスを生成する方法です。従来の課題であったメタン生成菌による水素消費を、阻害剤を使用せず、特定の温度範囲(メタン生成菌の活性ピーク温度T+5℃以上T+10℃以下)で反応液を発酵させることで抑制します。これ...
有機物から高効率水素。阻害剤不要でコスト減
💰 年間5,000万円超のコスト削減ポテンシャル
ナノギャップ電極及びその作製方法、並びにナノギャップ電極を有するナノデバイス
本技術は、ナノギャップ電極の製造における精密制御と熱的安定性という二大課題を解決します。第1および第2の電極層(白金)の先端部に金属粒子(金)を配置し、無電解メッキの自己停止機能を利用することで、電極間隙を10nm以下、電極幅を20nm以下という超微細レベルで均一かつ高精度に形成します。これにより、...
10nm超精密。ナノ電極で新デバイス加速
💰 年間1,000万円のコスト削減、開発期間2.5年短縮。
単分子トランジスタ
本技術は、ナノスケールの電極間にπ共役分子を配置し、共鳴トンネル効果を利用する画期的な単分子トランジスタです。従来の半導体デバイスが直面する微細化の物理的限界を打破し、20nm以下の均一な幅と膜厚を持つ電極構造、及び金と白金の組み合わせにより、分子レベルでの電子制御を実現します。これにより、超高集積...
究極の超小型化。次世代コンピューティングの核
💰 デバイス消費電力50%削減、年間数億円のインパクト
不飽和ウロン酸還元酵素とアルギン酸誘導体の製造方法
本技術は、4-deoxy-L-erythro-5-hexoseulose uronic acid(DEH)を原料とし、特定の不飽和ウロン酸還元酵素(配列番号2のアミノ酸配列を持つポリペプチド)を接触させることで、2-keto-3-deoxy-D-gluconate(KDG)を高効率に製造する画期的な...
KDG高効率生産。褐藻バイオリファイナリーを実現
💰 年間1.5億円のコスト削減と新規売上創出
4-アミノ桂皮酸を製造する方法、並びに、それに用いられるベクター及び宿主細胞
本技術は、医薬品や高機能材料の重要な中間体である4-アミノ桂皮酸を、環境負荷の低いバイオプロセスで効率的に製造する画期的な方法です。従来の化学合成法が抱える、多段階反応、高コスト、有害物質使用といった課題を一挙に解決します。特に、安価なグルコースを原料として、微生物を利用して4-ニトロフェニルアラニ...
4-アミノ桂皮酸、グルコースから高効率生産
💰 年間1.5億円の製造コスト削減
化合物および該化合物を含む高分子化合物
本技術は、特定の一般式で表される新規化合物と、それを含む高分子化合物に関するものです。この化合物は、従来の蛍光材料が抱えていた「高い蛍光量子収率」と「優れた光安定性」の両立という課題を解決します。特に、分子構造の最適化により、励起状態の安定性を高め、非放射失活経路を抑制することで、高効率な発光を実現...
高効率・高安定。次世代有機材料が拓く新市場
💰 年間約2.5億円のコスト削減・収益拡大
電極触媒の合金の製造方法、ケトン類およびカルボン酸類の製造方法、燃料電池、エネルギー回収システム
本技術は、特定の電気伝導率を有する電気伝導性物質に金属または金属酸化物を担持させた、革新的な電極触媒を提供します。この触媒は、アルコールや乳酸の酸化触媒として優れた活性を発揮し、燃料電池の高効率化や、ケトン類・カルボン酸類といった有用な化学品の製造プロセスを大幅に改善するポテンシャルを秘めています。...
燃料電池、化学品製造。効率20%向上
💰 年間1.5億円のコスト削減または収益増
新規バクテリオファージおよび細菌性眼内炎治療剤
本技術は、受託番号NITEBP-02886で寄託された新規バクテリオファージ「Myoviridae Spounavirinae phiEF7H」を核とします。このファージは、従来の抗生物質では対応が困難であった多様な細菌性眼内炎の原因菌に対し、特異的かつ強力な溶菌活性を示すことが特徴です。薬剤耐性菌...
細菌性眼内炎、多菌種対応。新ファージで治療革新
💰 年間1.5億円の医療コスト削減ポテンシャル
microRNA-21を標的とした変形性関節症による疼痛の緩和
本技術は、microRNA-21(miR-21)を標的とした阻害薬を変形性関節症による疼痛の緩和薬として用いるものです。miR-21阻害薬は、特定の塩基配列に相補的な核酸から構成され、関節内の炎症や軟骨変性に関与するmiR-21の機能を抑制することで、疼痛を長期的に緩和する効果が期待されます。さらに...
変形性関節症の疼痛、miR-21阻害で長期緩和
💰 年間150億円の新規市場創出
電子又はヒドリドイオン吸放出材料、電子又はヒドリドイオン吸放出性組成物、遷移金属担持物および触媒、ならびに、それらに関連する使用
本技術は、ランタノイド酸水素化物(LnHO)を基盤とした画期的な電子又はヒドリドイオン吸放出材料です。この材料は、その独自の結晶構造と組成により、従来の材料と比較して格段に高い電子・ヒドリドイオン吸放出性を示します。この特性を活かし、遷移金属を担持させることで、アンモニア合成などの化学反応において優...
新世代触媒、効率3倍。水素社会を加速
💰 年間10億円以上のエネルギーコスト削減
化合物、分散剤、複合体、分散液、および複合体の製造方法
本技術は、特定の一般式で表される新規化合物と、それを用いた分散剤、複合体、分散液、および複合体の製造方法を提供します。従来の分散技術では、溶媒の種類によって分散性や安定性が大きく制限されるという課題がありましたが、本技術は、この新規化合物を用いることで、広範囲の溶媒において優れた分散性と安定性を実現...
多溶媒対応。新素材分散、生産性3倍へ
💰 生産プロセス年間20%効率化、数千万円規模のコスト削減
極性オレフィン系重合体からなる成形品とその物性
本技術は、特定の一般式(I)で表される極性オレフィンモノマーの構造単位を含む重合体からなる新規なオレフィン系成形品を提供します。従来のオレフィン系重合体は、優れた加工性とコスト効率を持つ一方で、極性基の導入が難しく、耐熱性、接着性、塗装性といった特定の物性向上には限界がありました。本技術は、窒素、酸...
次世代オレフィン成形品。物性最大2倍向上
💰 年間3,000万円以上のコスト削減
スルホン化セルロースナノファイバーを含むハイドロゲル
本技術は、スルホン化セルロースナノファイバーと第一級アミノ基を有する生分解性ポリマーを特定の重量比で組み合わせた革新的なハイドロゲルです。この組成により、ハイドロゲルは優れたチキソトロピー性を発揮し、注入時の低粘度化と注入後の形状保持を両立します。さらに、架橋構造の一部にスルホン基を介した可逆的な静...
注入容易。高透過性ナノハイドロゲル
💰 年間2.5億円の医療コスト削減ポテンシャル
炎症抑制用の組成物
本技術は、炎症反応を制御する重要な因子であるレグナーゼ-1のmRNAに着目し、その3'非翻訳領域に存在する特定のステムループ構造を破壊する物質を有効成分とする炎症抑制用の組成物を提供します。これにより、レグナーゼ-1の遺伝子発現を制御し、結果として炎症を抑制するという新しい作用機序を実現します。従来...
レグナーゼ-1制御。新機軸の炎症抑制
💰 年間30億円規模の新市場創出ポテンシャル
ヒト臍帯由来間葉系幹細胞から骨芽細胞の製造を目的としたアクチン重合阻害剤による分化誘導技術
本技術は、ヒト臍帯由来間葉系幹細胞から骨芽細胞を高効率に製造するための画期的な分化誘導技術です。骨分化誘導因子に加えて「アクチン重合阻害物質」を併用することで、細胞内のアクチン骨格の動態を制御し、これまで困難であった効率的な骨芽細胞への分化を可能にします。これにより、再生医療分野における骨組織再生や...
骨再生効率2倍。アクチン阻害で新治療へ
💰 再生医療開発期間20%短縮、年間数億円のコスト削減
リチウム複合酸化物、二次電池用正極活物質及び二次電池
本技術は、スピネル型構造を有するリチウム複合酸化物であり、特定の化学組成(Li, Ni, Mn, M, Cu, O, F)を特徴とします。この組成設計により、250mAh/g以上の高容量と安定したサイクル特性を両立する正極活物質の提供を可能にします。電気自動車(EV)や定置型蓄電池の性能向上に直結し...
高容量250mAh/g超。次世代電池正極材
💰 年間1.5億円の電池性能向上価値創出