2011年 情報

2011.12.27

フラーレンナノウィスカーの超伝導化に成功

軽量でフレキシブルな超伝導素材の誕生に大きく前進
2011.12.19
2011.12.16

廃熱から電気を生み出す粒子の簡便な製造法を開発

エネルギーの無駄を激減させる廃熱発電が低コストで実現
2011.12.15

幹細胞の分化を制御する“マトリックス”材料を開発

再生医療で目的の臓器へ誘導制御するメカニズム解明に貢献
2011.12.13
2011.12.07

原発からの放射性物質に使用する吸着材料データベースを整備

ゼオライトなど天然鉱物・無機物質を利用した除染に大きく貢献
2011.11.15

磁性ナノ粒子を用いたがんの温熱治療 その詳細な発熱メカニズムをはじめて解明

検査をすり抜ける微小がんに有効な治療法の進展にはずみ
2011.11.09

酸化物型燃料電池の長期安定性低下の原因を初めて解明

大規模スケール燃料電池のシステム設計実現に大きく貢献
2011.11.02
2011.10.19

最表面の“スピン”と“構造”の複合分析を世界で初めて実現

新しいイオンビームで次世代の磁気デバイス開発を加速 !
2011.10.18

あらゆる企業に門戸をひらく自由参加型オープン・イノベーション

TIA ナノグリーン、新たな研究の「場」における研究参画企業の募集を開始
2011.09.27

生命の起源 : 『化学進化』は海底地下でおこった!

高温高圧条件下におけるアミノ酸のペプチド化を解明
2011.09.21

超高速で形成する有機導電材料の開発に成功

次世代積層デバイスにおける3次元立体配線も低コストで可
2011.09.07

超伝導磁石の世界最高磁場24Tを発生

酸化物高温超伝導線材を用いた小型・強磁場NMR 装置へ道
2011.09.05

高速充電デバイス キャパシターの大容量化に成功

航続距離の長い電気自動車、自然エネルギー利用に大いなる期待
2011.08.19

固体の真のバンド電子構造測定に成功

機能性材料の物性解明に向けた新展開 !
2011.08.19
2011.07.27

汚染水中のヨウ素とストロンチウムの除去材を開発

塩素やミネラルを含む汚染水からも選択除去可能で 原発処理利用へ期待
2011.07.25

テレビ用ブラウン管ガラスの廃材に高い放射線遮蔽能力

地デジ化で大量廃棄が予想されるブラウン管テレビが原発事故対策に有効
2011.07.14

世界最高性能のナノ誘電体膜

ナノのオーダーメイドで組成・構造・特性を自由自在
2011.07.13

耐熱1000℃、高温・高速金属疲労試験装置の開発に成功

ジェットエンジン、発電用ガスタービンの安全性確保に大きく貢献
2011.07.06

ナノテク材料に画期的な合成法 安価な酸化チタンを高機能化

高機能な還元型チタン酸化物の高品質かつ均質なナノ粒子を世界で初めて合成人工光合成や貴金属代替材料の開発へ大きく前進
2011.07.06

固体核磁気共鳴 (NMR) 量子コンピューターの新しい操作原理を発見

大規模なNMR量子コンピューターの実現に一歩
2011.06.30

GEと独立行政法人物質・材料研究機構 (NIMS) 「研究協力に関する主契約」を締結

より優れた製品提供を可能にすべく先端素材における共同開発を促進
2011.06.27

人間のように記憶も忘却もする新しい脳型素子

世界初、たった一つの素子で複雑なシナプス活動を実現
2011.06.07

負の屈折現象を生み出す逆進的な光の流れ解明

フィッシュネット型メタマテリアル内部における直接的な光の伝搬解析に初めて成功
2011.06.06
2011.05.06

単分子配線法の開発に成功

究極の微小デバイス、単分子デバイスの実現へ道
2011.04.27

平成23年度 GREENオープンラボ研究公募 第二次募集

被災地の研究者支援強化のお知らせ
2011.02.24

クリープ試験データの世界最長記録を更新 !

14,853日間に及ぶクリープ変形データを取得
2011.02.18

つくばイノベーションアリーナ ナノテクノロジー拠点 (TIA-nano) 第Ⅰ期中期計画 (2010年度~2014年度) の策定について

先端ものづくり国家としてのわが国の繁栄と世界的な課題解決に貢献するナノテクノロジー拠点の形成
2011.02.16

天然ガスを含む新鉱物『千葉石』

天然ガスハイドレートと相似な構造を有するシリカクラスレート鉱物
2011.02.08

汎用性の高い超高感度センサーの開発に成功

医療・バイオ・環境・セキュリティーなど様々な分野への応用に期待
2011.02.04

1/50000mmの直径のシリコンナノワイヤ中で不純物の挙動を捕らえることに成功

次世代縦型トランジスタおよびナノワイヤ太陽電池材料の実現に向けて
国立研究開発法人物質・材料研究機構
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