超高温用構造材料の開発を加速する
新製品開発を加速 コンセプト ビジュアライゼーション 詳細設計 設計図面 解析
46
「超伝導加速による次世代小型高輝度光子ビーム源の開発」最新成果報告
21
お客さまのデジタルトランスフォーメーションを加速する「アジャイル開発コンサルティングサービス」を提供開始
5
高エネルギー加速器セミナー OHO 05 IFMIF 計画 ~ 核融合炉材料開発のための大強度重陽子加速器 ~ 杉本昌義 ( 原研 )
29
向上及び民間セクターの経済活動への関与を促進すべく 構造改革を実行する 我々は 政策を調整していく上で 市場や国民への意思疎通を図る努力するとともに 地域の競争力や連結性を強化するものとして インフラ開発を加速させることの重要性を認識する 7. 我々は 地域経済と金融安定性を堅持するために 金融協力
6
85 ℃高温動作80km 伝送用11.1Gbit/s プラガブル光リンク(XFP)の開発11.1Gbit/s プラガブル光リンク(XFP)の開発
6
「強力超音波を用いた各種アクチュエータの開発 」
5
超音波振動を用いたコンクリート構造物の検査に関する研究
3
Ru ナノ粒子の構造と触媒活性との関連を見いだす ~ 局所構造 平均構造の数値化で実現機械学習用データを集積し新材料の創製に貢献 ~ 概要 1. 国立研究開発法人物質 材料研究機構技術開発 共用部門の高輝度放射光ステーション坂田修身ステーション長と 京都大学大学院理学研究科北川宏教授からなる研究チー
6
超臨界流体を利用したBi4Ti3O12強誘電体メモリ用三次元キャパシタ形成プロセスの開発
2
SIP「革新的構造材料」研究開発計画
57
新規材料による高温超伝導基盤技術 研究代表者 平成 20 年度実績報告 高野義彦 物質 材料研究機構 グループリーダー FeSe 系超伝導体の機構解明と新物質探索 1. 研究実施の概要 鉄系超伝導体の中でもっともシンプルな結晶構造をもつ FeSe 系超伝導体に着目し 試料合成 結晶構造解析 超伝導物
7
ナノ構造材料技術
31
2. 大型民間旅客機の構造材料比率これらのボーイング社及びエアバス社の主要旅客機の構造材料の使用比率を図 2に示す この図は機体の構造材料を示すもので エンジン 電装品 ( レーダ 通信機器 ) や内装品 ( 座席 ギャレー ラヴァトリィ ) は含まない まず ボーイング社の場合 747 型機ではア
11
高温高圧水の構造と動的性質
6
俯瞰区分と研究開発領域3.3.1 超低消費電力 ( ナノエレクトロニクスデバイス ) ス応用 245 ⑴ 研究開発領域の簡潔な説明従来よりも桁違いの超低消費電力を可能とするナノエレクトロニクスデバイスを実現し 集積回路への適用を目指す 新材料の特性を理論的 実験的に確認し システム最適設計によるデバ
94
複合材料の繊維配向を非破壊で迅速に評価する手法を開発 研究活動 | 研究/産学官連携
3
レアメタル使用量を低減した超硬工具の開発
5
酒米の高温障害を軽減する栽培支援システムの開発
3
三相同軸超電導ケーブルの開発 コンポーネントの設計, 試作と検証 2.1 三相同軸超電導ケーブルの構造 YBCO 線材はトリフルオロ酸塩塗布熱分解 (TFA-MOD) 法により製作した 線材の仕上がり外形は幅が 4 mm, 厚 さは 0.2 mm とした 三相同軸超電導ケーブルの構造を図
6