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プレス発表

新着順に掲載しています。
『詳細』は産総研webサイト プレス・リリース にリンクしています。

発表日タイトル詳細関連グループ
2012. 4. 16ダイヤモンドLEDで光子を1個ずつ室温で電気的に発生させることに世界で初めて成功
−盗聴不可能な量子暗号通信に向けて加速−
[ 詳細]電力エネルギー基盤グループ
2012. 3.19二酸化炭素とギ酸を相互変換するエネルギー効率の高い触媒を開発
−二酸化炭素を利用した水素貯蔵技術−
[ 詳細]太陽光エネルギー変換グループ
2012. 3.12酸化物光電極を用いた水分解による水素製造の世界最高効率を達成
−太陽光を用いた新しい水素製造システムの低コスト化へ−
[ 詳細]太陽光エネルギー変換グループ
2011. 9. 2世界初の電力増幅作用を持つダイヤモンドトランジスタ
−省エネに大きく貢献する超低損失パワーデバイスの実現に道−
[ 詳細]電力エネルギー基盤グループ
2010. 8.30燃料電池セル内の酸素イオン分布の可視化に成功
−燃料電池の反応機構解明、劣化機構解明、高性能化への新たなツールを開発−
[ 詳細]燃料電池材料グループ
2010. 5.28新材料を使用した熱電発電モジュールを開発
−300 ℃以上の高温でも利用でき、中温度域の廃熱利用が進むと期待−
[ 詳細]熱電変換グループ
2010. 5.14リチウムと水の反応を制御してクリーンな水素を製造する
−電気化学的な制御で電気と水素を同時に供給できるコンセプトを実証−
[ 詳細]エネルギー界面技術グループ
2010. 3.11セシウムで表面処理した高性能光触媒を開発
−太陽光を用いた新しい水素製造システムの実現に近づく−
[ 詳細]太陽光エネルギー変換グループ
2010. 2. 8ダイヤモンドLEDで殺菌を確認
−深紫外線の発光出力を増強−
[ 詳細]電力エネルギー基盤グループ
2009. 8.24リサイクルが容易な「リチウム−銅二次電池」を開発
−負極と正極に金属を用いた、大容量・低コストの革新的な蓄電池−
[ 詳細]エネルギー界面技術グループ
2009. 5.11分散電源の大量導入を可能にする新しい電力素子を開発
−低コスト・コンパクト・低損失で、事故電流を素早く抑制する超電導薄膜限流素子−
[ 詳細]電力エネルギー基盤グループ
2009. 2.24新しい構造の高性能「リチウム−空気電池」を開発
−リサイクルできる金属リチウムを燃料とした新型燃料電池にも期待−
[ 詳細]エネルギー界面技術グループ
2008. 8.27カーボン被覆したナノメートルオーダーのLiFePO4超微粒子の作製
−低コスト、高安定、高出力リチウムイオン電池用として有望−
[ 詳細]エネルギー界面技術グループ
2008. 7. 9室内照明で働く可視光応答性酸化タングステン光触媒の開発
−可視光で様々な揮発性有機化合物を完全に酸化分解−
[ 詳細]太陽光エネルギー変換グループ
2008. 3. 4新しい高効率色素増感太陽電池の開発
−従来の色素増感太陽電池の変換効率を超える新しい技術−
[ 詳細]太陽光エネルギー変換グループ
2007. 5.28界面活性剤を利用して循環ポンプ動力の65%の省エネを達成
−札幌市役所本庁舎の暖房用水循環ポンプで実証−
[ 詳細]-
2006.10.6新材料開発用の熱/電気特性2 次元可視化装置を開発
−熱電変換材料のミクロ分析や新材料開発に威力を発揮−
[ 詳細]熱電変換グループ
2006.10. 4マイクロバブルから作る中空マイクロカプセル
−安心・安全な血管造影剤などを簡便に製造可能に−
[ 詳細]熱流体システムグループ
2006.8.2寒冷地用最適コジェネ・システムの開発
−スターリングエンジン採用で家庭用の発電・給湯バランスを自由自在に−
[ 詳細]-
2006.2.17バイオから環境まで応用可能な新しい質量分析技術の開発に成功 [ 詳細]熱電変換グループ
2005.3.24水素吸蔵合金の新溶製法を開発
−燃料電池車用超高容量水素搭載システムの構築を加速−
[ 詳細]水素エネルギーグループ
2005.1.18新規ナノポーラス材料を電極に応用、リチウム2次電池のパワー密度2桁向上を実証
−スーパーキャパシタ機能を有するリチウム2次電池の実現を可能に−
[ 詳細]ナノエネルギー材料グループ
2004.9.16固体高分子形燃料電池の高性能触媒を開発
−家庭用燃料電池実用化に大きく前進−
[ 詳細]部門付研究者
2004.8.4レーザー・プラズマ加速で単色電子ビームの発生に世界で初めて成功
−超小型加速器の実現に向けて−
[ 詳細]パワーレーザー グループ
2004.7.14世界初、生ごみから水素とメタンを高速回収できる新システム
−二段醗酵法のバイオガス実験プラントが完成−
[ 詳細]バイオマス グループ
2004.5.25車両総重量8t中大型DMEトラックなどのDME自動車研究開発成果[ 詳細]クリーン動力グループ
2004.2.4結晶性金属酸化物ナノポーラス材料の合成に成功
−結晶相を活かし、エネルギーデバイス、光触媒デバイス等の高性能化に新たな道−
[ 詳細]ナノエネルギー材料 グループ