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研究キーワード:北陸先端科学技術大学院大学における「持続可能」 に関係する研究一覧:5件
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発表日:2025年8月19日
1
北陸先端科学技術大学院大学とエルゼビア社との連携・協力に関する覚書締結式について
北陸先端科学技術大学院大学(JAIST、ジャイスト)は、このたび、グローバルな科学情報をリードするエルゼビア社(オランダ)と、「AIによる研究マネジメントと社会変革の推進、および大学の新たな役割」に関する連携・協力に向けた覚書(MoU)を締結します。 本覚書は、生成AIをはじめとする先端科学技術を活用し、大学が地域社会と連携して価値を創出し、社会課題の解決に貢献していくという「4th Generation University(第4世代大学)」の理念を、国際的に推進するための戦略的枠組みともなります。 JAISTは、大学を単なる知の供給者としてではなく、地域・企業・行政・市民と...
キーワード:人工知能(AI)/科学技術と社会/持続可能/マネジメント
他の関係分野:情報学複合領域工学
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発表日:2025年7月17日
2
次世代プロトン電池へ期待
―多孔質MXene(マキシン)フィルムが高容量・高速充電を実現―
次世代電池「プロトン電池」の鍵となる多孔質MXene (マキシン)フィルムを開発素材の穴の量(細孔密度)を調整することで、従来を大きく上回る電池容量と充電性能を実現長寿命でエコな電池づくりに前進、持続可能なエネルギー社会に貢献 北陸先端...
キーワード:最適化/再生可能エネルギー/フィルム/ポリ乳酸(PLA)/カソード/リチウムイオン電池/遷移金属/エネルギー貯蔵/キャリア/テンプレート/電解液/エネルギー効率/持続可能/持続可能な発展/イオン輸送/電気伝導/電池/電気伝導性/ナノ材料/リチウム/環境負荷/自動車/水素原子/多孔質/電荷移動/電気自動車/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/二次電池/プロトン/寿命/携帯端末
他の関係分野:情報学環境学化学工学
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発表日:2025年5月16日
3
経済産業省 令和6年度補正予算「地域大学のインキュベーション・産学融合拠点の整備」(Jイノプラ3)に採択
-クライシスマネジメントを核としたスタートアップ創出のためのオープンイノベーション拠点の整備-
経済産業省 令和6年度補正予算「地域大学のインキュベーション・産学融合拠点の整備」(Jイノプラ3)に採択-クライシスマネジメントを核としたスタートアップ創出のためのオープンイノベーション拠点の整備- 北陸先端科学技術大学院大学(石川県能美市、学長:寺野 稔、以下「JAIST」)は、経済産業省 令和6年度補正予算「地域大学のインキュベーション・産学融合拠点の整備」(Jイノプラ3)に採択されました。本事業は、地域大学の研究成果を事業化することに特化した施設を整備することにより、地域大学を核とした産業集積を実現し、イノベーションによる地域経済の持続的な成長に貢献す...
キーワード:マッチング/タスク/地域経済/自然災害/持続可能/マネジメント/シミュレーション/ロボット/防災・減災/インキュベーション/コモンス/ドローン
他の関係分野:情報学環境学工学農学
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発表日:2025年5月12日
4
光強度と反応温度を制御するだけで、光触媒反応の律速過程を判別可能な新手法を開発
プロセス分離の難しい光触媒反応において、「励起キャリアの表面への供給」か「表面での酸化還元反応」のどちらが律速となっているかを簡便に判別できる手法を確立光照射強度と反応温度を系統的に変化させることで、光触媒表面に過剰な励起キャリアが存在し始める"しきい値"を捉え、律速段階を見極めることに成功ナノ粒子化や結晶性向上など、今後の光触媒材料設計における具体的な指針を提示...
キーワード:スループット/環境浄化/水素生成/太陽/光触媒反応/酸化還元反応/触媒反応/太陽光/ZnO/キャリア/酸化亜鉛/表面反応/持続可能/温度依存性/還元反応/光照射/反応速度/チタン/光触媒/材料設計/酸化チタン/ナノサイズ/ナノ粒子/レーザー/温度制御/酸化還元/二酸化炭素/ハイスループット/結晶性/スクリーニング
他の関係分野:情報学環境学数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年3月14日
5
物理法則・計測原理を組み込んだ深層学習による画期的な動的コヒーレントX線回折イメージング解析法の開発に成功
物理法則と計測原理を組み込んだ深層学習による新たな位相回復手法を開発:X線回折像の時間的な連続性を活用し、高精度な試料構造の再構成を実現。これにより、従来の手法では困難だった動的コヒーレントX線回折イメージング(動的CXDI)データからの高精度な動画像の再構成が可能に。ナノスケールの動的構造変化を高精度に可視化:動的CXDIデータを活用し、ナノスケールの試料構造の変化をリアルタイムで解析。マイクロメートルスケール領域におけるナノスケールの構造変化を、従来よりも高い空間・時間分解能で観察・解析を可能に。実証実験の成功:動いている標準試料や水溶液中...
キーワード:データ駆動/教師なし学習/動画像/AI/インテリジェンス/ニューラルネットワーク/画像処理/情報学/深層学習/人工知能(AI)/産学連携/複雑性/コヒーレント/時間分解/水溶液/正則化/X線回折/ノイズ/内部構造/放射光/数値シミュレーション/高分子/トレードオフ/時間分解能/材料科学/位相回復/可視光/半導体デバイス/持続可能/計測技術/材料設計/コロイド/シミュレーション/ナノスケール/ナノメートル/ナノ構造/ニューラルネット/マイクロ/計測システム/光学素子/実証実験/半導体/微粒子/分解能/機能材料/生体組織/画像再構成/空間分解能/動態解析/ナノテクノロジー/構造変化/動的構造
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学総合理工工学農学
北陸先端科学技術大学院大学 研究シーズ