本文へ

プレスリリース

2024年

発表・掲載日:2024年2月8日

熱流と垂直方向に発電する新しい熱電材料の開発
-電極界面が劣化しないメンテナンスフリーな新規熱電モジュールへ期待-

(材料物性グループ)

2023年

発表・掲載日:2023年12月27日

カイラル結晶構造を持つ新しい超伝導体の開発
-元素固溶による結晶構造と超伝導特性のファインチューニング-

(材料物性グループ)

発表・掲載日:2023年10月04日

触媒技術を応用した新しいレドックスフロー電池
-二酸化炭素を活物質にして充放電の実証に成功-

(エネルギー貯蔵システムグループ)

2022年

発表・掲載日:2022年09月06日

高温融体の熱伝導率の短時間測定技術を実用化
-溶融アルミニウム合金などの高熱伝導率材料を含む測定サービスを開始-

(エネルギー応用材料グループ)

発表・掲載日:2022年08月02日

CIS系太陽電池材料で高効率な水素生成に成功
-界面改質で太陽電池と水分解水素生成の両方の性能が向上-

(化合物薄膜材料グループ)

発表・掲載日:2022年06月23日

IoT機器駆動に向けた微細化熱電素子を開発
-半導体微細加工でIoT機器駆動に必要な0.5 Vの壁を克服-

(材料物性グループ)

2021年

発表・掲載日:2021年06月17日

新型コロナウイルス感染症陽性患者を病院外で初期診断するエックス線診療車を開発
-感染防護された診察室とオンライン診療設備を搭載-

(熱流体システムグループ)

発表・掲載日:2021年05月31日

高効率な軽量フレキシブルCIS系太陽電池ミニモジュールを開発
-光電変換効率18.6 %を達成、太陽光発電の普及を加速-

(化合物薄膜材料グループ)

発表・掲載日:2021年04月17日

半世紀以上熱電変換の最高性能を誇るBi2Te3系に匹敵する新規材料を開発
-希少元素を大幅削減して高性能化とモジュール化に成功 熱電変換普及への貢献に期待-

(熱電材料物性グループ)

発表・掲載日:2021年01月14日

低温で二酸化炭素からメタノールを合成できる触媒を開発
-カーボンリサイクルに向けた基盤的な触媒技術-

(エネルギー変換技術グループ)

2020年

発表・掲載日:2020年09月03日

「磁気トムソン効果」の直接観測に世界で初めて成功
-熱・電気・磁気変換現象に関する新たな物性・機能開拓へ道-

(熱電材料物性グループ)

発表・掲載日:2020年01月14日

高い耐久性と信頼性を持つ熱電発電試験用標準参照モジュールを開発
-計測技術の高信頼化を推進し、発電性能試験法の国際標準化活動に活用-

(熱電変換グループ)

2018年

発表・掲載日:2018年05月22日

カスケード型熱電変換モジュールで効率 12%を達成
-ナノ構造の形成によりさまざまなモジュールの構成で高効率を達成-

(熱電変換グループ)

発表・掲載日:2018年02月01日

高効率な熱電変換を可能にする新しいタイプの大振幅原子振動
-新規熱電材料の新しい設計指針を提案-

(熱電変換グループ)

2017年

発表・掲載日:2017年11月27日

青色LED材料を活かして、熱を電気に変換
-高性能な熱電材料のための新しい材料設計指針-

(熱電変換グループ)

発表・掲載日:2017年08月16日

軟X線発光分光法によるリチウムイオン電池充放電機構の解析
-電子状態からひもとくリチウムイオン電池電極材料の構造安定性-

(エネルギー界面技術グループ)

発表・掲載日:2017年04月14日

低コスト型高温超電導線材で世界最高の磁場中臨界電流密度を実現
-高温超電導の実用化を促進-

(省エネルギー研究部門)

2016年

発表・掲載日:2016年12月12日

ナノワイヤーの新たな評価技術を開発
-ナノテクノロジーを駆使してホール係数の測定に成功-

(熱電変換グループ)

発表・掲載日:2016年06月28日

イオンを見分けるセパレーター
-金属有機構造体をリチウム硫黄電池セパレーターとして利用-

(省エネルギー研究部門)

発表・掲載日:2016年06月08日

安価かつ環境に優しい共融系二次電池の開発
-正極側の活物質と電解液に共融系液体を利用-

(エネルギー界面技術グループ)

2015年

発表・掲載日:2015年11月26日

変換効率11 %の熱電変換モジュールを開発
-ナノサイズの構造を制御した熱電変換材料で達成、未利用熱発電の実現に前進-

(熱電変換グループ)

発表・掲載日:2015年07月24日

リチウム-空気電池の過電圧を低減
-空気極の触媒としてわずかな水を使用-

(エネルギー界面技術グループ)

最終更新日:2024.02.19

▲ ページトップへ

page top