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研究分野:環境学 に関係する研究一覧:5件
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発表日:2025年9月11日
1
AI嗅覚センサのニオイ識別過程の可視化に成功
〜 ニオイ分子ごとに最適な感応材料の開発指針を提供 〜
従来の課題 嗅覚は、食の安全、環境モニタリング、医療診断、快適な生活空間の創出など、私たちの暮らしに欠かせない役割を担っています。このように重要な人間の嗅覚を、人工的に再現する人工嗅覚技術(嗅覚センサ)は、複数の化学センサでニオイ分子を検出し、AI(人工知能)がそれを分類・識別する技術です。しかし現在の人工嗅覚は、化学センサの感度や識別精度に限界があり、実用化は十分に進んでいません。この課題を解決するには、人工嗅覚を支える化学センサをさらに高性能化する必要があります。その中心となるのが、ニオイ分子をとらえる「感応材料」の開発です。...
キーワード:データ駆動/AI/アルゴリズム/モノのインターネット(IoT)/機械学習/人工知能(AI)/環境モニタリング/芳香環/芳香族/高分子/芳香族分子/デジタル化/センサー/モニタリング/肺がん/標準化
他の関係分野:情報学化学工学医歯薬学
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発表日:2025年8月26日
2
電子顕微鏡と機械学習で2次元原子層材料の微細構造を高精度に解析
〜 単層MoS2膜のツイストと極性をナノレベルで丸ごと可視化 〜
従来の課題 二硫化モリブデン(MoS2)は数原子層からなる新素材で優れた半導体特性を持ち、次世代電子デバイスの材料として世界的に注目されています。その材料の性能は、ナノメートルレベルで微小に回転(ツイスト)した領域の有無や極性(原子配列の方向)などの微細構造に左右されます。従来技術ではその微細構造を高精度かつ広範囲に評価することが難しく、理想的な材料設計や製造工程の調整が手探り状態でした。今後の革新的な材料開発やデバイス応用を加速させるためには、こうしたツイストや極性をナノレベルで解析できる新しい分析技術が不...
キーワード:アルゴリズム/位置情報/機械学習/最適化/分析技術/高エネルギー/物質科学/データ解析/モリブデン/二次元材料/ナノ物質/原子層/材料科学/新物質/電子デバイス/二硫化モリブデン/半導体デバイス/STEM/エピタキシャル/原子配列/材料設計/電池/ナノメートル/リチウム/電子顕微鏡/電子顕微鏡法/透過電子顕微鏡/半導体/微細構造/複合材/複合材料/分解能/インフォマティクス/寿命/予測モデル
他の関係分野:情報学数物系科学化学総合理工工学総合生物医歯薬学
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発表日:2025年7月31日
3
高エントロピー酸化物で低抵抗・高性能TMR素子を実現
〜 大容量磁気ストレージでスマート社会を支える新材料 〜
従来の課題 TMR素子は、磁性体の間にある極薄の絶縁層を電子が量子トンネル効果で通過することで動作します。この絶縁層には、現在主に酸化マグネシウム(MgO)が使用されています。MgOは、磁気状態による抵抗の変化率(TMR比)が高く、磁気状態の検出性能に優れている一方で、電子が通りにくい「バリア高さ」が高いため、トンネル電流が抑制され、素子全体の電気抵抗が大きくなるという課題がありました。このため、トンネル効果を維持しながらバリア高さを下げ、トンネル電流を増加させられる新たなバリア材料の開発が強く求められていました。 ...
キーワード:データ駆動/機械学習/最適化/金属元素/磁気抵抗/エントロピー/異方性/酸化マグネシウム/スピントルク/トンネル電流/磁気異方性/磁性体/MRAM/メモリ/材料設計/垂直磁化/垂直磁気異方性/電気抵抗/電子構造/スピン/スピントロニクス/トルク/トンネル/トンネル効果/マグネシウム/酸化物/磁気記録/電子顕微鏡/半導体/ラット
他の関係分野:情報学数物系科学総合理工工学医歯薬学
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発表日:2025年7月31日
4
NIMS Award 2025 受賞者決定
〜 ペロブスカイト太陽電池の実用化を切り拓いた、宮坂力氏、Henry J. Snaith氏、Nam-Gyu Park氏の3名を顕彰 〜
国立研究開発法人物質・材料研究機構(NIMS、理事長:宝野 和博)は、「NIMS Award 2025」の受賞者を、以下の3名に決定しました。 ...
キーワード:持続可能社会/太陽/ペロブスカイト太陽電池/材料科学/ペロブスカイト/持続可能/光電変換/太陽電池/電池/機能性材料/機能性
他の関係分野:数物系科学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月31日
5
グリーン水素製造の新たな鍵:電極触媒の真価を見える化する新手法
〜 局所酸性度が性能に影響、新規触媒材料の開発加速に期待 〜
NIMSは、電極界面における局所的な酸性度(pH)変化を高精度で観測し、その変化が電極触媒活性(特に酸素発生反応)に及ぼす影響を正確に評価する計測手法を提示しました。これにより、異なる酸性度条件下で得られた触媒活性データを統一的な基準で比較でき、水電解装置の効率化や二酸化炭素(CO2)排出削減を通じて持続可能なエネルギー社会の実現に貢献することが期待されます。再生可能エネルギー由来の電力で水を分解して得られる「グリーン水素」は、CO2を出発物質とする化学工...
キーワード:化学物質/再生可能エネルギー/イリジウム酸化物/白金族元素/アンモニア/触媒反応/反応場/電極界面/電極触媒/イリジウム/酸素発生反応/アンモニア合成/持続可能/評価手法/界面反応/CO2還元/環境材料/酸化物/水素製造/電気化学/二酸化炭素/二酸化炭素/エネルギー変換/メタノール
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学
物質・材料研究機構 研究シーズ