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記事検索結果
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光量子強化熱電子放出(PETE)と名付けた技術で、高温に強い半導体材料の窒化ガリウムを金属セシウムの薄膜で覆い、光でも熱でも発電できるようにした。
【自社技術を確立】 樹脂コーティングメーカーとして走り出した仲田コーティングは差別化の最初の切り札として、高耐食性を持つ薄膜コーティングという自社技術の確立に奔走していた。
マグネシウムとカルシウムの合金薄膜を使用した。... 合金薄膜はスパッタ法によりガラス内側に蒸着させる。... またマグネシウム・チタン合金薄膜はほぼ無色を実現したものの、可視光透過性は30%...
研究所で開発を進めている薄膜型を含め計画を見直している」 ―薄膜型の事業化の時期は。... 「11年度以降になるが、薄膜はメガソーラー向けの選択肢になる。
従来の微粒子は薄膜では透明だが、分散させると粒子径が大きくなり、厚い樹脂材料中では透明ではなくなっていた。
たとえば6個の炭素で構成されるベンゼン環が3個結合し、それが2列に並んだビアントリルの臭化物では、金薄膜などの金属表面で200度Cまで加熱すると臭素が外れ、炭素同士が結合してポリマーができる。
〈一般型〉▽積水化学工業と鶴岡工業高等専門学校など=イオン液体と高分子の複合化による高安全固体電解質の研究開発▽ケイテック(宮城県加美町)と東北大学など=皮膚評価のため...
フレキシブル薄膜材料の上に集積化できれば、人体の電位を利用して動く人工網膜にも使え、色の識別もできることになるという。
講演テーマは(1)DLC(ダイヤモンドライクカーボン)被膜の電気的特性(2)コロイド溶液を利用したプラズマCVD(科学気相成長)法による...
開講するテーマは「有機半導体界面の電子状態―計算科学で分かること」、「有機薄膜太陽電池―基礎から将来展望まで」「有機半導体の分子設計―合成化学の立場から」、「有機半導体研究開発の歴史的回顧とその教訓」...
理化学研究所と東北大学、東京大学は共同で、マンガン酸化物の薄膜が、磁場によって雪崩のように電子が動き、絶縁体から金属に相転移を起こす現象の詳細なメカニズムを解明した。... マンガン酸化物薄膜は、強い...
今回、10マイクロメートル(マイクロは100万分の1)角で厚さ22ナノメートル(ナノは10億分の1)のチタン製の超電導薄膜を使い、光子数識別器を開発した。