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科学技術振興機構(JST)のプレスリリース一覧(新エネルギー関連)
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イオンゲルとグラフェンで、機械学習の計算を劇的に省力化できるAIデバイスを実現~エッジAI向け省エネ技術として期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-10-14 ]
スパッタリングにより成膜された磁性絶縁体の電流誘起磁化反転に成功~情報機器を大幅に省エネルギー化する技術開発を加速~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-10-10 ]
室温作動する高起電力マグネシウム蓄電池を試作~資源豊富なマグネシウムを用いて資源制約フリーを目指す~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-09-17 ]
300度で世界最高のプロトン伝導率を有する安定酸化物を開発~大型トラックなど固体酸化物形燃料電池の多用途化を推進~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-08-08 ]
大気圧水素下でバイオマス由来フラン類の水素化反応を促進~安価な非貴金属を基盤とする高機能性触媒を開発~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-05-21 ]
1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進~燃料電池、CO2回収など応用デバイス開発へ重要な一歩~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-04-30 ]
1ナノ極薄触媒シートが水の解離を劇的に促進~燃料電池、CO2回収など応用デバイス開発へ重要な一歩~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-04-17 ]
セルロースナノファイバーの欠陥を減らす~バイオマス由来ナノ材料の用途拡大に向けて~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-04-08 ]
新材料「熱電永久磁石」で世界最高電力密度の横型熱電発電に成功~磁石を用いた革新的省エネ・創エネ技術へと前進~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-03-19 ]
熱力学的トレードオフ関係における対称性の効果を解明~高速動作と省エネ性を両立する熱デバイスの実現に向けて~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-02-28 ]
光が流れるナノチェーンを開発し機構も解明~究極の微小・超高速・省エネルギーデバイスの実現に期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2025-02-07 ]
プラズマで生成した水素原子による「メタネーション反応」の低温活性化に成功~低炭素社会の早期実現に資する新たな電化技術として期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-11-21 ]
高温高圧水環境で二酸化炭素の電気分解効率を向上~未利用低温廃熱と再生可能エネルギーの利用で大気中二酸化炭素の減少も可能に~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-11-08 ]
流体が乱れる・乱れないの新たな境目を発見~複雑流体による流体輸送の省エネ、流動制御に貢献~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-10-28 ]
燃料電池の固体電解質内部における空間電荷層の直接観察に成功~電池材料の性能向上に向けた新たな構造制御指針へ~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-10-21 ]
ムーンショット型研究開発事業(ムーンショット目標10)におけるプロジェクトマネージャーの決定について
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-10-18 ]
デバイス材料中の電子スピンの計測時間をAI導入により大幅に短縮~放射光により次世代超高速・省エネ情報デバイス材料の開発に突破口~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-09-24 ]
室温程度の環境熱を活用した新機構有機熱電デバイスの開発に成功~有機エレクトロニクスが切り拓くクリーンエネルギー発電~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-09-20 ]
革新的GX技術創出事業(GteX)令和6年度新規研究開発課題の決定について
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-09-10 ]
極性金属酸化物クラスターを構成要素とするイオン結晶による高速プロトン伝導体を開発~環境にやさしく高効率な水素エネルギーシステムへの応用に期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-08-20 ]
安定して存在するトポロジカルなキラル量子細線を発見~量子ビットや高効率太陽電池への応用に期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-06-06 ]
高価な白金代替触媒として有望な窒素ドープカーボンの精密な特性評価装置を開発~安価な高性能燃料電池などの用途拡大に期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-04-30 ]
ムーンショット型研究開発事業ムーンショット目標10におけるプロジェクトマネージャー募集について
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-03-29 ]
水素の電子を常温で抽出・貯蔵して、必要な時に有機合成に利用~金属廃棄物フリーのクリーンな反応を実現する新しいエネルギーキャリアを開発~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-03-27 ]
スピン波を用いた物理リザバー計算機の高性能化の条件を理論的に解明~省エネルギーなAIハードウェア開発に新しい視点~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-03-04 ]
次世代有機EL発光材料の発光効率の増幅効果を新理論から発見~新原理に基づく高性能な有機EL材料の創出に光~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-02-01 ]
トポロジカル磁性体の磁気熱電効果で起電力生成に成功~ゼロ磁場下でも熱電変換動作が可能で創エネや省エネに期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2024-01-09 ]
全固体電池のリチウムイオン移動を妨げている粒界を可視化~粒界のイオン移動速度を定量化する新しい手法を開発~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-12-19 ]
反強磁性体に隠れた質量ゼロの電子を初めて観測~省エネルギー技術や量子デバイスへの応用を開く~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-11-20 ]
革新的GX技術創出事業(GteX)における2023年度新規研究開発課題の決定について
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-10-03 ]
マルチマテリアル成形品の発泡による分解に成功~EV部品や電化製品などのリサイクルに貢献~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-09-21 ]
世界最小電圧で光る青色有機ELの開発に成功~有機ELディスプレイの省エネ化・長寿命化に向けた大きな一歩~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-09-21 ]
酵素活性を最大化する理論的な条件の発見~食品加工や医薬品、バイオ燃料に関わる酵素の開発に貢献~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-08-25 ]
充放電による蓄電池電極劣化の経時的進行を3次元でとらえる新技術を開発~全固体電池を始めとした次世代型蓄電池の長寿命化に貢献~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-07-19 ]
革新的GX技術創出事業(GteX)における2023年度研究開発提案の募集について
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-05-11 ]
食料廃棄部位を原料としたリサイクル性有機ケイ素高分子を開発~ベンゼン環からバイオマス由来ビフラン骨格への転換~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-04-10 ]
高性能電解質材料におけるプロトン導入反応の活性サイトを世界初解明~中温で動作する固体酸化物形燃料電池の開発を加速~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-03-16 ]
炭素資源循環を革新する新しい触媒反応技術を開発~バイオマスや廃プラスチックからの高機能化成品製造に期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-02-21 ]
高エネルギー密度なリチウム空気電池の劣化反応機構を解明~軽量保護膜の利用によりサイクル寿命の大幅向上に成功~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2023-01-31 ]
微弱な近赤外光を可視光に変換して検出する技術を開発~省エネを実現、光センサー感度や太陽光利用効率の飛躍的向上に期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-12-12 ]
蓄電池の高エネルギー密度化へ新たな方向性~リチウム金属の劣化を抑制する手法を開発~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-10-28 ]
紙の100倍以上の高熱伝導性を持つ木質バイオマス素材を実現~放熱性能を要求される高分子材料の代替え材として期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-10-26 ]
有機金属構造体から次世代多孔性炭素材料を合成する方法論を確立~蓄電池や触媒のエネルギー貯蔵・変換への応用に期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-09-06 ]
自動車表面の風圧分布を瞬時に推定する技術を開発~自動運転車の安全性向上と燃費削減に期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-06-24 ]
電流中の“スピン”の制御により水電解の効率化を実現~水素エネルギーによる持続可能な社会へ大きく貢献~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-05-02 ]
赤錆の光触媒作用で水素と過酸化水素を同時に製造~太陽光水素の利用拡大に期待~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-03-24 ]
薄くて曲げられる多点マイクロLEDアレイ極薄フィルムで脳に光照射~脳の特定部位や複数部位を同時に光照射できる新しい光遺伝学用デバイスを開発~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-03-19 ]
プラスチック太陽電池の発電機構を解明~オフセットが小さくても光電変換効率が高い理由を分析~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-02-24 ]
ロボット実験×AIによる燃料電池のものづくり研究開発法の革新~粉体成膜プロセスインフォマティクスにより3万候補から40回で新しい最適解の発見に成功~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-02-09 ]
室温で世界最高のヒドリドイオン(H−/水素陰イオン)伝導度を実現~低炭素社会に向けた物質生産プロセスの革新や燃料電池の開発に貢献~
[ 科学技術振興機構(JST) |
中央省庁
| 2022-01-25 ]
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【科学技術振興機構(JST)】
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中央省庁
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