Research Institute of Core Technology for Materials Innovation

未来のイノベーションにつながる技術シーズの創出に向けて

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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

CNT機能制御グループの田中丈士研究グループ長、京都大学エネルギー理工学研究所の宮内雄平教授、物質・材料研究機構マテリアル基盤研究センターの原野幸治主幹研究員らの研究グループは、あらかじめ構造を揃えた細いCNTの集合体に熱処理を行うという非常にシンプルな方法で、元のCNTの炭素の並ぶ方向を保ったままCNT同士を融合し、直径2倍のCNTへと効率よく変換できることを発見しました。

水素発生と半導体応用を兼ね備えた二次元半導体ナノリボンを実現

電子顕微鏡グループの林永昌主任研究員、九州大学のマ・ゾンペン大学院生、パブロ・ソリスーフェルナンデス特任准教授、吾郷浩樹主幹教授、名古屋大学の高橋康史教授、東北大学の加藤俊顕准教授、筑波大学の岡田晋教授、 大阪大学の末永和知教授、京都大学の松田一成教授、熊本大学の原正大准教授らの研究グループは、水素発生と半導体応用を兼ね備えた二次元半導体ナノリボンを実現しました。

2025年02月06日(水)

高強度レーヨンに迫る強度と伸度を両立した低環境負荷カーボンナノチューブ複合…

ハイブリッドアクチュエータグループの杉野主任研究員、ナノカーボンデバイス研究センターの小橋和文研究チーム長、森本崇宏研究チーム長、張民芳主任研究員、岡崎俊也首席研究員、オーミケンシ株式会社、信州大学の後藤康夫教授らの研究グループは、高強度レーヨンに匹敵する強度と伸度を両立した低環境負荷カーボンナノチューブ複合セルロース繊維を開発しました。

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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

CNT機能制御グループの田中丈士研究グループ長、京都大学エネルギー理工学研究所の宮内雄平教授、物質・材料研究機構マテリアル基盤研究センターの原野幸治主幹研究員らの研究グループは、あらかじめ構造を揃えた細いCNTの集合体に熱処理を行うという非常にシンプルな方法で、元のCNTの炭素の並ぶ方向を保ったままCNT同士を融合し、直径2倍のCNTへと効率よく変換できることを発見しました。

2025年02月06日(水)

水素発生と半導体応用を兼ね備えた二次元半導体ナノリボンを実現

電子顕微鏡グループの林永昌主任研究員、九州大学のマ・ゾンペン大学院生、パブロ・ソリスーフェルナンデス特任准教授、吾郷浩樹主幹教授、名古屋大学の高橋康史教授、東北大学の加藤俊顕准教授、筑波大学の岡田晋教授、 大阪大学の末永和知教授、京都大学の松田一成教授、熊本大学の原正大准教授らの研究グループは、水素発生と半導体応用を兼ね備えた二次元半導体ナノリボンを実現しました。

2025年02月06日(水)

高強度レーヨンに迫る強度と伸度を両立した低環境負荷カーボンナノチューブ複合…

ハイブリッドアクチュエータグループの杉野主任研究員、ナノカーボンデバイス研究センターの小橋和文研究チーム長、森本崇宏研究チーム長、張民芳主任研究員、岡崎俊也首席研究員、オーミケンシ株式会社、信州大学の後藤康夫教授らの研究グループは、高強度レーヨンに匹敵する強度と伸度を両立した低環境負荷カーボンナノチューブ複合セルロース繊維を開発しました。

2025年02月06日(水)

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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

CNT機能制御グループの田中丈士研究グループ長、京都大学エネルギー理工学研究所の宮内雄平教授、物質・材料研究機構マテリアル基盤研究センターの原野幸治主幹研究員らの研究グループは、あらかじめ構造を揃えた細いCNTの集合体に熱処理を行うという非常にシンプルな方法で、元のCNTの炭素の並ぶ方向を保ったままCNT同士を融合し、直径2倍のCNTへと効率よく変換できることを発見しました。

2025年02月06日(水)

水素発生と半導体応用を兼ね備えた二次元半導体ナノリボンを実現

電子顕微鏡グループの林永昌主任研究員、九州大学のマ・ゾンペン大学院生、パブロ・ソリスーフェルナンデス特任准教授、吾郷浩樹主幹教授、名古屋大学の高橋康史教授、東北大学の加藤俊顕准教授、筑波大学の岡田晋教授、 大阪大学の末永和知教授、京都大学の松田一成教授、熊本大学の原正大准教授らの研究グループは、水素発生と半導体応用を兼ね備えた二次元半導体ナノリボンを実現しました。

2025年02月06日(水)

高強度レーヨンに迫る強度と伸度を両立した低環境負荷カーボンナノチューブ複合…

ハイブリッドアクチュエータグループの杉野主任研究員、ナノカーボンデバイス研究センターの小橋和文研究チーム長、森本崇宏研究チーム長、張民芳主任研究員、岡崎俊也首席研究員、オーミケンシ株式会社、信州大学の後藤康夫教授らの研究グループは、高強度レーヨンに匹敵する強度と伸度を両立した低環境負荷カーボンナノチューブ複合セルロース繊維を開発しました。

2025年02月06日(水)

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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

CNT機能制御グループの田中丈士研究グループ長、京都大学エネルギー理工学研究所の宮内雄平教授、物質・材料研究機構マテリアル基盤研究センターの原野幸治主幹研究員らの研究グループは、あらかじめ構造を揃えた細いCNTの集合体に熱処理を行うという非常にシンプルな方法で、元のCNTの炭素の並ぶ方向を保ったままCNT同士を融合し、直径2倍のCNTへと効率よく変換できることを発見しました。

2025年02月06日(水)

水素発生と半導体応用を兼ね備えた二次元半導体ナノリボンを実現

電子顕微鏡グループの林永昌主任研究員、九州大学のマ・ゾンペン大学院生、パブロ・ソリスーフェルナンデス特任准教授、吾郷浩樹主幹教授、名古屋大学の高橋康史教授、東北大学の加藤俊顕准教授、筑波大学の岡田晋教授、 大阪大学の末永和知教授、京都大学の松田一成教授、熊本大学の原正大准教授らの研究グループは、水素発生と半導体応用を兼ね備えた二次元半導体ナノリボンを実現しました。

2025年02月06日(水)

高強度レーヨンに迫る強度と伸度を両立した低環境負荷カーボンナノチューブ複合…

ハイブリッドアクチュエータグループの杉野主任研究員、ナノカーボンデバイス研究センターの小橋和文研究チーム長、森本崇宏研究チーム長、張民芳主任研究員、岡崎俊也首席研究員、オーミケンシ株式会社、信州大学の後藤康夫教授らの研究グループは、高強度レーヨンに匹敵する強度と伸度を両立した低環境負荷カーボンナノチューブ複合セルロース繊維を開発しました。

2025年02月06日(水)

ナノ材料研究部門は、研究開発を通じてナノ材料の産業化へ大きく貢献することを目標とし、以下の研究開発を重点的に推進しています。ナノ材料研究部門は、研究開発を通じてナノ材料の産業化へ大きく貢献することを目標とし、以下の研究開発を重点的に推進しています。

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