セルロースナノファイバー(CNF)は、高強度、低熱膨張、低密度などの特徴を持つバイオ材料であり、植物などの様々なセルロース源から製造される。CNFはカーボンニュートラルで再生可能な素材であり、それを樹脂中に分散させることにより、樹脂が補強される。その技術を主に利用することにより2016年10月からナノセルロースヴィークル(NCV)プロジェクトを実施した。ここでは自動車の軽量化により、排出される二酸化炭素(CO₂)の削減につながり、地球温暖化対策への貢献を目的とした。国内の大学や研究機関、自動車メーカーなど22の機関が協力して実施した。東京モーターショー2019では、CNFを使用した13個のCNF部品を搭載したコンセプトカーを展示し、国内外にそのポテンシャルを発信した。その評価結果では、CNFベースの材料を使用することで、自動車部品の軽量化に有利であることが実証できた
本篇論文為針對薄膜矽太陽能電池之效率改善,經由週期性光柵型粗化之表面結構,以及奈米柱之結構兩者結合,由不同高度的奈米柱組成的週期性光柵同時具有兩者對光波長吸收增益的優點,其一,對光波具有相當卓越的抗反...
Впервые проанализированы коллоидная стабильность наночастиц Ce1–xGdxO2–y в различных биологических с...
セルロースは天然で最も豊富に存在する高分子であり、紙や衣服など古来より様々な分野で活用されてきた。ところが、近年になってその利用に関する革新的な発見があった。1995年にナノサイズのセルロースを用いた...
セルロース利用開発研究は近年ますます活発になっており、2014年から2016年にかけての「日本再興戦略」にも、その国際標準化・製品化にむけた研究開発を進めることで木材需要を創出し、林業の成長産業化を進...
植物が細胞の集まりであることは良く知られているが、その細胞が結晶性のナノファイバー(セルロースナノファイバー)から出来ていることはほとんど知られていない。木材はその半分がセルロースナノファイバーである...
有效降低光在表面的反射率是提升太陽能電池效率的一個重要的課題,許多研究針對整體電池結構上的改變來尋求反射率的降低進而使入射的光子變多。 在本篇論文中,我們發現到具有奈米結構的光二極體有較低的載子...
UA: У статті розкривається важливість наукових робіт в області нанотехнології, зокрема для сільськог...
В тезах розкриваються особливості процесу утворення харчових плівок на основі розчинів гідроколоїдів...
イオン照射によって半導体表面に誘起されるポーラス構造は、ナノ加工のボトムアップ的なアプローチとして注目されてきた。本研究では、特にサブMeV級のC60イオンをGaSbウェハーに照射して表面に形成され...
β-FeSi2/Si (β/Si) ナノ混合相は優れた低温発光特性を示すが、β/Siヘテロ接合構造のバンド接合では価電子帯バンドオフセットが室温付近で非常に小さくなり、熱励起に対してβ井戸層への正孔...
我々が生活しているこの地球は大体46億年前に誕生したと言われている。その長い歴史の中で、もっとも大きな生物は何だろうか?ときに100mを超え、1000tを超えるその巨大生物の体は、幅4nm(1nmは1...
半導體奈米電子、光電、光伏元件等的研究近年來吸引了許多研究工作者的注意。奈米結構具有很高的表面積/體積比,因此比起塊材製造的元件,它在各類的元件上都被期待會有更好的效能。由於奈米柱陣列具有優秀的光捕捉...
有機高分子太陽能電池具有低成本、可撓曲且能大面積製造的優勢,因而吸引大家廣泛的興趣。然而,目前高分子太陽能電池在應用上還有一些不利的因素,其陽極材料氧化銦錫透明電極不易撓曲且價格日益升高,電洞傳輸層P...
按照人们的需求来控制材料的物理化学性质是化学和材料科学面临的挑战之一。材料的物理化学性质不仅与它的尺寸有关,还与它的形貌密不可分。因此控制合成符合实际应用的特定尺寸和形貌的纳微米材料,尤其是合成小尺寸...
Впервые проанализированы коллоидная стабильность наночастиц Ce1–xGdxO2–y в различных биологических с...
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