• 検索結果がありません。

電池のサイクル劣化の機構解明

リチウムイオン電池正極材料Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2の劣化解析

リチウムイオン電池正極材料Li(Ni1/3Co1/3Mn1/3)O2の劣化解析

... 本実験では,できるだけマイルドな環境下で劣化機構解明を目指したも であり,カットオフ電圧を 3.0-4.1 V/セルにしたことから,充放電を担う は Ni イオンと一部 Co イオンだけであった.ただし,常温で劣化はあまり にも長時間を要することから,保持温度を 85 ...

28

燃料電池反応を高効率化する「助触媒」の役割を実験的に解明

燃料電池反応を高効率化する「助触媒」の役割を実験的に解明

... また、酸素還元は4つ電子移動を伴う非常に複雑な反応であり、反応機構理解と反応速度 向上は燃料電池分野における長年課題である。これらはしばしば独立に取り扱われる問題であ ったが、反応機構詳細を理解し、設計指針へとフィードバックすることで戦略的な触媒開発が可 能であるということが本研究により示された。 ...

6

結晶Si太陽電池モジュール発電性能劣化に関するメカニズム解明と加速試験法確立

結晶Si太陽電池モジュール発電性能劣化に関するメカニズム解明と加速試験法確立

... 試験 劣化要因である酢酸イオン発生を加速することで、DH 試験発電性能劣化や EL 像、 外観と相関性が高いことが示された。また試験後断面観察結果から、DH 試験劣化 メカニズムとして、発生した酢酸イオンが Ag フィンガー電極内 Pb を腐食し、Ag フィン ...

127

住宅用火災警報器の点検をしましょう!-経年劣化や電池切れにより正しく作動しないことも-

住宅用火災警報器の点検をしましょう!-経年劣化や電池切れにより正しく作動しないことも-

... 7.消費者へアドバイス (1)住宅用火災警報器点検を怠ると、正常に機能しない状態で放置されてしまう可能性が あります。警報器機能を維持するために、必ず定期的に点検を実施しましょう 総務省消防庁調査によると住宅火災による死亡原因は、 逃げ遅れが半数を占めています。 火災をいち早く発見するには住宅用火災警報器が有用ですが、今回アンケートにて、実際 ...

20

腸管免疫系におけるペクチン認識機構の解明

腸管免疫系におけるペクチン認識機構の解明

... IgE 結合性がペクチン存在下で上昇す る報告やペクチンがマウス OVA へ免疫寛容を抑制する 4) という報告もある。ペクチン抗アレ ルギー作用に関しては,統一した見解が得られておらず,作用点と機序も明らかにされていない。 とりわけ食物アレルギー症状に対するペクチン摂取影響について不明な点も多い。本研究では, ...

7

Eph/Ephrinによる嗅覚系神経回路形成制御機構の解明

Eph/Ephrinによる嗅覚系神経回路形成制御機構の解明

... Eph-myc 発現パターンを解析した結果,蛹化後 50 時間触角葉ではショウジョ ウバエ生殖行動に関与する DL3, DA1, VA1lm と VL2a 糸球体で特異的に Eph-myc が高発現して い て い る こ と を 見 出 し た 。 こ Eph-myc シグナルは投射神経特異的な Eph ...

3

腫瘍微小環境におけるEndMT制御機構の解明

腫瘍微小環境におけるEndMT制御機構の解明

... microRNA-126 発現 低下が、EndMT 誘導に重要である 次に、ERG および FLI1 をダブルノックダウンすることによって EndMT が誘導される機 序を明らかにするため、血管内皮細胞における両転写因子機能解析を試みた。そこで、1) ERG/FLI1 ゲノム上結合部位探索(ChIP-seq)、ERG/FLI1 ...

4

パーキンソン病の運動症状の機構解明を目指す神経回路モデルの開発

パーキンソン病の運動症状の機構解明を目指す神経回路モデルの開発

... • ホンダ・リサーチ・インスティチュート・ジャパン(2008年): GPUによる基底核リアルタイムシミュレーション • 理化学研究所 ( 2009-2013年 ): 京でシミュレーション • 沖縄科学技術大学院大学 神経計算ユニット(2013年- 2016):京によるパーキンソン病状態シミュレーション ...

56

社会連帯の形成・維持機構の解明(杉澤 秀博)

社会連帯の形成・維持機構の解明(杉澤 秀博)

... 名であった。そ 他、組織発行する資料,組織に関連する 地域政策資料を収集した。②千葉市 A 区に ある商店街を中心に流通している地域通貨 活動を対象とした。この地域通貨選択は、 多様な人が参加できる、日本地域通貨草 分け的な組織であり、継続期間も長く、規模 も大きい、という理由からであった。調査対 ...

6

構 成 1. 塩害とのかかわり 2. 塩害の基礎知識 3. 実構造物の塩害劣化と塩分浸透状況 4. 塩害の調査 診断 対策 5. 塩害劣化事象の解明 6. 防錆剤を活用した塩害対策とその適用事例 7.RC 連結ジョイント 2

構 成 1. 塩害とのかかわり 2. 塩害の基礎知識 3. 実構造物の塩害劣化と塩分浸透状況 4. 塩害の調査 診断 対策 5. 塩害劣化事象の解明 6. 防錆剤を活用した塩害対策とその適用事例 7.RC 連結ジョイント 2

... コンクリート中鋼材腐食 タイトル名 22 健全なコンクリート:高アルカリ(pH12~13 ):不動態被膜 鋼材位置で腐食発生塩分濃度に達すると不動態皮膜が 破壊され,腐食電池が形成されて鋼材腐食がはじまる ...

94

ADAM19 発現における電気刺激効果の機構解明

ADAM19 発現における電気刺激効果の機構解明

... を行っていく必要がある。また,Adam19 プロモーターは エピジェネティックに発現が抑制されているという報告があ り 7) ,今後研究でメチル化制御機構と電気刺激関係を観察 していく必要もある。このように,電気刺激に応答する責任配 列やその制御機構を明らかにすることで,電気刺激による神経 ...

2

[1] 太陽高エネルギー粒子加速機構の解明

[1] 太陽高エネルギー粒子加速機構の解明

... 器ネットワークにより観測を行い、これまで10例 太陽フレア中性子からベキ加速描像を得た。 05 年 9 月 7 日に起こった X17 クラス太陽フレ ア時に、メキシコとボリビア2箇所で、初太陽 中性子エネルギー分布測定に成功した。その 結果、フレア加速において高エネルギーイオン が電子よりも長時間にわたって存在していること がわかった 1) ...

5

ホヤにおける新規母性因子特異的ノックダウン法によるmRNAの局在機構の解明

ホヤにおける新規母性因子特異的ノックダウン法によるmRNAの局在機構の解明

... 様 式 C−19、F−19−1、Z−19、CK−19(共通) 1.研究開始当初背景 海産無脊椎脊索動物であるホヤ卵に は、初期発生における細胞分化や形態形成を 指定する母性因子が蓄積していることが 100 年以上も前から知られている。これら因 子多くは母性 mRNA であり、またその一 ...

5

放射光マイクロビームを用いたX線分析による植物の重金属蓄積機構の解明

放射光マイクロビームを用いたX線分析による植物の重金属蓄積機構の解明

... 植物における重金属蓄積機構 • システインようなチオール基と錯形成して無毒化 ファイトケラチン、メタロチオネイン • 特殊な組織や細胞内液胞に封じ込めて無毒化 (コンパートメンテーション) ...

25

オゾン、VOCs、PM2.5生成機構の解明と対策シナリオ提言

オゾン、VOCs、PM2.5生成機構の解明と対策シナリオ提言

... 6) WG3については人材問題がある。大阪で 4 年弱採取試料成分分析は実施されてデータが確定し ているが、メキシコ成分分析結果は精査が必要な状況にある。今後分析精度向上が課題である。これ まで技術移転成果により、PM2.5 測定機器類は概ね利用可能な状況にあるが、一部、取り扱い方法 ...

38

燃料電池の耐久性 ( コスト低減と並ぶ最重要課題 ) 電圧V/ 作動条件による性能劣化現象の把握 燃料電池の作動条件が劣化に及ぼす影響を研究 ( 電極構造劣化 不純物の作用など ) 作動時間 / h 9 万時間へ? 燃料電池の性能低下 劣化要因とその作用機構が不明なのが問題? 現象解析 モデル化 ナ

燃料電池の耐久性 ( コスト低減と並ぶ最重要課題 ) 電圧V/ 作動条件による性能劣化現象の把握 燃料電池の作動条件が劣化に及ぼす影響を研究 ( 電極構造劣化 不純物の作用など ) 作動時間 / h 9 万時間へ? 燃料電池の性能低下 劣化要因とその作用機構が不明なのが問題? 現象解析 モデル化 ナ

... [2]白金微粒子安定に関する研究 電極中白金微粒子は長時間作動や作動条件により粒子径増大などが起こり活性低下原因になると考えられる。そこ で、モデル電極として高配向性熱分解グラファイト基板上に白金粒子を担持し、硫酸中酸素雰囲気下に置き、原子間力顕 ...

70

色素増感太陽電池の色素吸着構造を分子レベルで解明

色素増感太陽電池の色素吸着構造を分子レベルで解明

... 研究背景 二酸化炭素による地球温暖化に加えて、 2011 年に起きた東日本大震災による東京電力株式会社 福島第一原子力発電所事故をきっかけに、環境エネルギー問題が大きくクローズアップされていま す。その中で再生可能エネルギーひとつである太陽光発電が注目を集め、日本やドイツなどでは 太陽光発電電力買い取り制度による普及が進められています。シリコン系太陽電池は実用化され ...

7

多機能性タンパク質であるトリプトファニルtRNA合成酵素の機能制御機構の解明

多機能性タンパク質であるトリプトファニルtRNA合成酵素の機能制御機構の解明

... Trp 取り込みが著しく増加することが報告されている。この取り込 みは Trp に対する特異性、親和性が非常に高く、既知トランスポーターとは異なる、新たな Trp トランスポーターが発現することが示唆された。また、IFN-γで刺激を受けた細胞では、ヒト TrpRS 発現量が大きく増加することが報告されている。分化に伴う Trp ...

4

血管収縮因子エンドセリンの受容体初期活性化機構を解明 研究活動 | 研究/産学官連携

血管収縮因子エンドセリンの受容体初期活性化機構を解明 研究活動 | 研究/産学官連携

... 同研究グループは、ヒトエンドセリン受容体安定性や剛直性を高める 5 つ組み合わせ点変異 を導入した変異体( Y5-ET B )を開発し、構造特定を試みました。 ET-1 結合型と何も結合してい ない Y5-ET B を用いて特殊な脂質環境中で結晶化し、大型放射光施設 SPring-8 X 線マイクロビー ...

3

CD300a 受容体によるアポトーシス細胞に対する貪食制御機構の解明

CD300a 受容体によるアポトーシス細胞に対する貪食制御機構の解明

... (結果)著者はまず、 in vitro 貪食実験により、 CD300a 欠損マウス由来マクロファージでは、野 生型と比較して、アポトーシス細胞貪食が変化すること、同様現象は、野生型マクロファージ CD300a を抗 CD300a 抗体で阻害することでも認められることを示している。以上観察等に 基づき、著者は、 CD300a ...

3

Show all 10000 documents...

関連した話題