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【中文】
1、耐熱溫度最高1100℃ 日本絕緣公司(JIC)從稻殼開(kāi)發(fā)高溫絕熱材料
日本絕緣公司開(kāi)發(fā)了以稻殼來(lái)源的硅酸鈣為主要成分的高溫絕熱材料。耐熱溫度預(yù)計(jì)在短時(shí)間內(nèi)使用情況下,最高為1100℃。建議作為安裝在加熱爐用耐火磚外側(cè)的輔助絕熱材料。越南工廠(安桑?。┯?025年1月開(kāi)始生產(chǎn)。該公司以減少二氧化碳的效果等為訴求,向韓國(guó)、東南亞、中東等海外銷售。
2、東京煤氣新工法 石板屋頂上輕量的薄膜太陽(yáng)能面板
東京煤氣公司18日宣布,已開(kāi)發(fā)出在難以安裝太陽(yáng)能板的石板屋頂上用粘合劑安裝輕量薄膜太陽(yáng)能板的新工藝。新工法的導(dǎo)入,能擴(kuò)大初期費(fèi)用為零導(dǎo)入太陽(yáng)光發(fā)電PPA(電力購(gòu)買(mǎi)契約)服務(wù)的對(duì)象至工廠等有石板屋頂?shù)膶?duì)象。擴(kuò)大太陽(yáng)能板的設(shè)置潛力。
3、東大向半導(dǎo)體制造裝置等提出了“高速閥控制技術(shù)”
東京大學(xué)的服部光希研究生和大西亙副教授等人,開(kāi)發(fā)了以10毫秒轉(zhuǎn)換氣體流量的高速閥門(mén)控制技術(shù)。從發(fā)送控制信號(hào)到流量達(dá)到目標(biāo)值的響應(yīng)時(shí)間可以減少98%。由于空氣傳播緩慢,如果切換流路,就會(huì)產(chǎn)生振動(dòng)。很難在抑制振動(dòng)的同時(shí)快速切換。向精密供給氣體的半導(dǎo)體制造裝置和空壓機(jī)器等提出建議。
4、東大發(fā)現(xiàn)了在室溫下被改寫(xiě)的交替磁性體
東京大學(xué)的高木里奈副教授和開(kāi)田亮佑研究生、關(guān)真一郎教授等人發(fā)現(xiàn)了可以在室溫下改寫(xiě)信息的交替磁性體。當(dāng)應(yīng)用于磁存儲(chǔ)器時(shí),將元件集成100倍以上,預(yù)計(jì)響應(yīng)速度提高100倍以上。用普通元素構(gòu)成的硫化鐵進(jìn)行了驗(yàn)證,因此有可能成為資源制約少的下一代存儲(chǔ)器。
5、日本豐橋技科大學(xué)開(kāi)發(fā)能走路的腳掌觸覺(jué)設(shè)備
豐橋技術(shù)科學(xué)大學(xué)的中村純也研究生和北崎充晃教授等人開(kāi)發(fā)了可以行走的腳掌觸覺(jué)設(shè)備。像滑雪鞋一樣在腳掌上固定傳感器和振子。如果提示踩到深雪的振動(dòng),就能得到在雪中行走的觸感。以往,使其站在振動(dòng)板上提示刺激等移動(dòng)范圍是有限的。實(shí)際走路的話表達(dá)的范圍會(huì)擴(kuò)大。對(duì)虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)提出建議。
1、耐熱溫度は最高1100℃…日本インシュレーションがもみ殻から開(kāi)発、「高溫?cái)酂岵摹工蝿抗?/strong>
日本インシュレーションはもみ殻由來(lái)のケイ酸カルシウムを主成分とする高溫?cái)酂岵摹弗昆ぅ靴楗ぅ权DE?。保保埃埃綄?xiě)真」を開(kāi)発した。耐熱溫度は短時(shí)間使用の想定で最高1100度C。加熱爐用の耐火れんがの外側(cè)に取り付ける補(bǔ)助的な斷熱材として提案する。ベトナム工場(chǎng)(アンザン?。─牵玻埃玻的辏痹陇松b開(kāi)始。二酸化炭素(CO2)削減効果などを訴求し、韓國(guó)、東南アジア、中東など海外向けに販売する。
2、スレート屋根に軽量な薄膜太陽(yáng)光パネル、東京ガスが新工法
東京ガスは18日、太陽(yáng)光パネルの設(shè)置が困難だったスレート屋根に軽量な薄膜太陽(yáng)光パネルを接著剤で設(shè)置する新工法(寫(xiě)真)を開(kāi)発したと発表した。新工法の導(dǎo)入により、初期費(fèi)用ゼロで太陽(yáng)光発電を?qū)毪扦敕ㄈ讼颏保校校粒娏?gòu)入契約)サービス「ヒナタオソーラー」の対象を工場(chǎng)などに多いスレート屋根に拡大。太陽(yáng)光パネル設(shè)置のポテンシャルを広げる。
3、気體流量10ミリ秒で切り替え…東大が半導(dǎo)體製造裝置などに提案、「高速バルブ制御技術(shù)」の効果
東京大學(xué)の服部光希大學(xué)院生と大西亙準(zhǔn)教授らは、気體流量を10ミリ秒で切り替える高速バルブ制御技術(shù)を開(kāi)発した。制御信號(hào)を送ってから流量が目標(biāo)値に到達(dá)するまでの応答時(shí)間を98%削減できる??諝荬蟻话幛Wいため流路を切り替えると振動(dòng)が発生してしまう。振動(dòng)を抑えつつ急速に切り替えることが難しかった。ガスを精密に供給する半導(dǎo)體製造裝置や空?qǐng)R機(jī)器などに提案していく。
4、磁気メモリー応用で応答速度100倍以上に…東大、室溫で書(shū)き換えられる交替磁性體を発見(jiàn)
東京大學(xué)の高木里奈準(zhǔn)教授と開(kāi)田亮佑大學(xué)院生、関真一郎教授らは、室溫で情報(bào)を書(shū)き換えられる交替磁性體を発見(jiàn)した。磁気メモリーに応用すると素子を100倍以上集積化し、応答速度を100倍以上高められると期待される。ありふれた元素で構(gòu)成される硫化鉄で実証したため、資源制約の少ない次世代メモリーになる可能性がある。
5、歩ける足裏觸覚デバイス、豊橋技科大が開(kāi)発
豊橋技術(shù)科學(xué)大學(xué)の中村純也大學(xué)院生と北崎充晃教授らは、歩ける足裏觸覚デバイスを開(kāi)発した。スキー靴のように足裏にセンサーと振動(dòng)子を固定する。深雪を踏む振動(dòng)を提示すれば雪の中を歩いているような觸感を得られる。従來(lái)は振動(dòng)プレートの上に立たせて刺激を提示するなど移動(dòng)範(fàn)囲が限られていた。実際に歩けると表現(xiàn)の幅が広がる。仮想現(xiàn)実(VR)に提案する。
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