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理化学研究所 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:理化学研究所における「高分子材料」 に関係する研究一覧:4
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発表日:2025年11月11日
1
機械学習が導く「水を抱える材料」の設計方程式
-ワンヘルスに寄与する高分子材料の創出法を確立-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 環境代謝分析研究チームの岡田 真幸 研修生、朱 文睿 人材派遣職員、天本 義史 客員研究員、菊地 淳 チームディレクターの研究チームは、データ駆動型アプローチ[1]による高分子材料の新規設計に寄与する手法論(方程式の創出法)を構築しました。本研究成果で得られた知見は、紙おむつなどで使われる水を抱える材料(ハイドロゲル)の設計をデータ駆動型アプローチに変換し、ワンヘルス[...
キーワード:データ駆動/AI/ディープラーニング/機械学習/人工知能(AI)/環境汚染/分析技術/化学物質/環境浄化/原子核/磁気共鳴/水分子/水溶液/ガラス転移/安定同位体/気候変動/水蒸気/相転移/同位体/磁場/分子運動/高分子/ハイドロゲル/持続可能/持続可能な開発/透明性/材料設計/エンジン/シミュレーション/スピン/プラスチック/ポリマー/結晶化/高分子材料/水素原子/性能評価/半導体/技術革新/生物多様性/発展途上国/カップリング/DDS/アミノ酸/リガンド/核磁気共鳴/核磁気共鳴法/官能基/構造変化/受容体/創薬/相互作用解析
他の関係分野:情報学環境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
2
「AI聖徳太子」が複数情報を聞き分け、開発方針を指示
-多様な要求物性の環境低負荷型プラスチック材開発に貢献-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 環境代謝分析研究チームの藤田 凌 研修生(研究当時)、天本 義史 客員研究員、菊地 淳 チームディレクターの研究チームは、人工知能(AI)を用いて環境低負荷型のプラスチックの材料設計サイクルを高速化する手法を開発しました。本研究成果は、単一の計測から複数情報を抽出することで、多様な物性を要求される環境低負荷型のプラスチック材料開発に貢献するものと期待されます。カーボンニュートラル、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブ[1]に向...
キーワード:統計モデル/相関係数/特徴抽出/AI/アルゴリズム/ニューラルネットワーク/機械学習/最適化/情報抽出/畳み込みニューラルネットワーク/信号処理/深層学習/人工知能(AI)/医療機器/完新世/沿岸生態系/温室効果ガス/環境分析/低炭素社会/パルス/原子核/磁気共鳴/複雑系/揺らぎ/ノイズ/ヘリウム/温室効果/気候変動/磁場/超伝導/惑星/構造形成/自己組織/分子ダイナミクス/高分子/ケミカルリサイクル/生分解/カーボンニュートラル/持続可能/低炭素/ボトルネック/紫外線/持続可能な開発/評価手法/材料設計/カーボン/シミュレーション/ダイナミクス/ニューラルネット/プラスチック/ポリマー/マルチスケール/メタン/リサイクル/永久磁石/結晶化/高分子材料/資源循環/自動車/二酸化炭素/二酸化炭素/散逸構造/インフォマティクス/生分解性/生態系/水利用/土地利用/土地利用変化/プランクトン/植物プランクトン/生物多様性/微生物/磁気共鳴画像/組織化/超分子
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学工学総合生物農学
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発表日:2025年7月31日
3
柔軟で自己修復可能な導電体の開発に成功
-フレキシブル導電体の耐久性向上に期待-
理化学研究所(理研)環境資源科学研究センター 先進機能触媒研究グループの侯 召民 グループディレクター(環境資源科学研究センター 副センター長、開拓研究所 侯有機金属化学研究室 主任研究員)、チ・ミンジュン 国際プログラム・アソシエイト、西浦 正芳 専任研究員(開拓研究所 侯有機金属化学研究室 専任研究員)、創発物性科学研究センター 創発ソフトシステム研究チームの染谷 隆夫 チームディレクター(開拓研究所 染谷薄膜素子研究室 主任研究員)、開拓研究所 染谷薄膜素子研究室のスン・ルル 特別研究員らの共同研究グループ...
キーワード:金属元素/相分離/エラストマー/ケイ素/ピレン/共重合体/ブロック共重合体/ヘテロ原子/機能性高分子/共重合/高分子/高分子化学/有機ケイ素化合物/有機金属化学/有機金属/シロキサン/プロピレン/フレキシブル/金属触媒/電子デバイス/持続可能/ベンゼン/持続可能な開発/発光ダイオード(LED)/希土類/電気抵抗/ネットワーク構造/ポリマー/ロボット/希土類金属/機能性材料/高分子材料/自己修復/耐久性/長寿命化/導電性/ポリジメチルシロキサン/エチレン/機能性/寿命/発展途上国/ランタノイド/官能基/重合反応
他の関係分野: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7月31日
4
有機半導体高分子の性能がばらつく原因を解明
-構造欠陥が有機薄膜太陽電池の性能に負の影響-
理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 創発機能高分子研究チームの中野 恭兵 研究員、但馬 敬介 チームリーダーらの研究チームは、有機薄膜太陽電池[1]の材料に使われる半導体高分子の性能や特性が、これらの半導体高分子を合成する製造ロットごとにばらつく原因を解明しました。本研究成果は、有機薄膜太陽電池の社会実装に向けて、高い性能を安定して発揮する有機半導体材料の製造方法の開発に貢献することが期待されま...
キーワード:品質管理/光電子分光/太陽/光電子分光法/分子構造/カップリング反応/クロスカップリング反応/高分子/有機太陽電池/有機薄膜太陽電池/有機半導体/電子分光/XPS/状態密度/半導体材料/有機薄膜/評価手法/光電変換/材料設計/太陽電池/電池/スピン/フッ素/高分子材料/半導体/有機物/カルス/カップリング/クロスカップリング/有機合成
他の関係分野:複合領域数物系科学化学工学農学