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研究キーワード:産業技術総合研究所における「光学特性」 に関係する研究一覧:2件
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発表日:2025年7月31日
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ガラスの機能を高めるナノ周期構造を高効率に形成
-データ駆動型レーザー加工によって欠損率の低いナノ構造を実現-
国立研究開発法人 産業技術総合研究所(以下「産総研」という)電子光基礎技術研究部門 奈良崎 愛子 総括研究主幹、高田 英行 主任研究員、吉富 大 主任研究員は、国立大学法人 東京農工大学(以下「農工大」という)大学院工学研究院 先端物理工学部門 宮地 悟代 教授、同大学院学生兼同研究所リサーチアシスタント 長井 大輔 氏(当時)、三善 武碩 氏と共同で、レーザー加工によりガラス表面にナノメートルサイズの周期構造(ナノ周期構造)を低欠損で形成するデータ駆動型レーザー加工技術を開発しました。ガラスの表面へナノ周期構造を形成することで、低反射表面などの効果を付与することができ、高機能なデ...
キーワード:アンテナ/データ駆動/パルス/表面状態/広帯域/磁場/数値計算/構造形成/ディスプレイ/液晶/レーザー照射/走査型電子顕微鏡/反射率/CMOS/ナノ構造体/レンズ/可視光/LED/メタマテリアル/光照射/発光ダイオード(LED)/光学特性/シミュレーション/ナノメートル/ナノ加工/ナノ構造/ピコ秒/フィードバック/フィードバック制御/フェムト秒/フェムト秒レーザー/モーター/モニタリング/レーザー/レーザー加工/ロボット/ロボット制御/温度制御/金属材料/自動車/精密加工/脆性破壊/電子顕微鏡/電磁波/微細加工/SEM/自動制御/イミン
他の関係分野:情報学数物系科学化学工学農学
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発表日:2025年7月31日
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カーボンナノチューブを融合して直径2倍のチューブへと効率よく変換
-太いナノチューブの構造制御や後処理による物性改変に道-
カーボンナノチューブ(CNT)は、その優れた物性により未来の機能材料として期待されている炭素の円筒状ナノ材料です。その物性は円筒の直径や炭素の並び方(CNTの構造)に強く依存するため、長年、特定の構造をねらった合成や、混合物から分離するための研究が盛んに行われてきました。しかしながら、直径1ナノメートル程度以下の細いCNTでは構造制御の様々な方法が提案されている一方で、より太いCNTでは、同程度の直径で炭素の並ぶ向きの異なるCNTの種類が非常に多くなり、構造選択的合成や構造分離が困難でした。京都大学エネルギー理工学研究所の宮内 雄平(みやうち ゆうへい)教授、産業技術総合研究所 ナ...
キーワード:ラマン散乱/幾何学/幾何構造/閉じ込め/ラマンスペクトル/スペクトル/吸収スペクトル/ラマン/固体反応/前駆体/単層カーボンナノチューブ/光吸収/分光測定/ナノカーボン/固体化学/電子構造/熱安定性/カーボン/光学特性/カーボンナノチューブ/シミュレーション/ナノメートル/ナノ材料/構造制御/周波数/水素原子/電子顕微鏡/透過電子顕微鏡/熱処理/励起子/ナノチューブ/機能材料/ナノテクノロジー/フラーレン
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
産業技術総合研究所 研究シーズ