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高効率実現:高効率エアーエンド開発

安全かつ高効率に遺伝子を細胞へ導入できるナノシート開発に成功

安全かつ高効率に遺伝子を細胞へ導入できるナノシート開発に成功

... まれています。遺伝子導入方法としてはウイルス性ベクター 6) を用いる方法と、ウィルスを用いない方 法である非ウイルス性ベクター 7) (キャリア)を用いる方法の 2 つに大きく分類されます。ウィルスを 用いる方法は遺伝子導入効率は高いのですが、ウィルスを用いる安全性の問題から、医療応用へのハー ドルが高いという問題があります。非ウイルス性ベクターを用いる方法としては、陽性荷電脂質などか ...

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アナログフィルタ回路と電源回路高効率化の研究

アナログフィルタ回路と電源回路高効率化の研究

... 50 モリ位置に格納される。 3.5 Phase Shifted Full Bridge(PSFB)の実装回路と制御ブロック 図 3. 17 は C2000DSP を用いた PSFB システムブロック図を示されている。PSFB DC-DC コンバータは高い DC 電圧をステップダウンするために頻繁に使用される。ま たはサーバーの電源、通信整流器、バッテリ充電システム、再生可能エネルギーシステ ...

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第5回高効率ガス給湯器デファクト化研究会( )

第5回高効率ガス給湯器デファクト化研究会( )

... ・また、環境省の地球温暖化対策に係る中長期ロードマップ(環境大臣小沢試案(本年3月31日発表))の中では、 2020 年までに新築住宅で次世代省エネ基準又は改次世代省エネ基準の100%達成、既築住宅で改修・機器更新による省エネ 効率向上、2050年にはすべての住宅をゼロエミ住宅にするとしています。 この実現のため、 2020年の潜熱回収型給湯 ...

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高効率ごみ発電施設整備マニュアル

高効率ごみ発電施設整備マニュアル

... アムステルダムにおける発電効率は、旧炉系 2,800t/日で公称 25%、新炉系 1,600t/日で 公称 33%と非常に高くなっている。このうち、新炉系は、前述の再熱サイクルを採用して いるほか、燃焼排ガス流れに沿って3段階にわたりエコノマイザを設置し(次ページ図参 照、受領パンフの fig.11 を引用) 、給水加熱器を組み合わせて事業用火力発電所並みに可 能な限りのエネルギー回収を実施している。 ...

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微小振動からの小型高効率エネルギー回生システムの開発~最適形状と配線方式に関する検討~

微小振動からの小型高効率エネルギー回生システムの開発~最適形状と配線方式に関する検討~

... 3 1.2 目的 本研究の目的は、振動エネルギーを電気エネルギーに変換できる効率出力な発電 デバイスを開発することである。本論文では、圧電素子を用いた発電デバイスの最適形状 と配線方式に関する検討を行う。本研究はピエゾ(Piezoelectric Element)式の素子を圧電素 子として形状が違う(主に三角と四角)アルミ板に貼り付け、形状が違う PZT デバイスの発 ...

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DLPプロジェクタの高効率・高精度な投影色キャリブレーション | Ricoh Technical Report No.42

DLPプロジェクタの高効率・高精度な投影色キャリブレーション | Ricoh Technical Report No.42

... 要 旨 _________________________________________________ 小型軽量や耐久性などに優れるDLP (Digital Light Processing) プロジェクタの残課題の 1つに投影色の個体差がある.今般,投影色の個体差を短時間かつ精度,さらにコスト アップなく補正できる新たな手法を開発した. DLPプロジェクタにはCCA (Color ...

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強レーザーパルスを用いた量子状態の超高速高効率操作に成功-フェムト秒2光子ラビ振動の実現-

強レーザーパルスを用いた量子状態の超高速高効率操作に成功-フェムト秒2光子ラビ振動の実現-

... 強レーザーパルスを用いた量子状態の超高速効率操作に成功 〜フェムト秒2光子ラビ振動の実現〜 【ポイント】  多光子過程でも,数十フェムト秒内に量子状態を繰返し変化させることに成功  強レーザー場共鳴現象を利用することで,様々な系に適用可能な手法を開発  新しい量子状態操作手法として化学反応制御,量子情報科学などへの応用に期待 【研究の背景】 ...

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次世代高効率石炭ガス化技術 A-IGCC システムの特徴水蒸気ガス化によるエクセルギー再生による高い発電効率 低温流動層による水蒸気ガス化 タービン排熱の効果的な回収 Cool Earth 技術開発ロードマップ 開発課題 低温で高効率に動作する流動床ガス化炉 1700 ガスタービン 700 高温蒸気

次世代高効率石炭ガス化技術 A-IGCC システムの特徴水蒸気ガス化によるエクセルギー再生による高い発電効率 低温流動層による水蒸気ガス化 タービン排熱の効果的な回収 Cool Earth 技術開発ロードマップ 開発課題 低温で高効率に動作する流動床ガス化炉 1700 ガスタービン 700 高温蒸気

... 【平成25年度】 現状技術レベルに基づくシステム仕様検討を行うと共に、発電及びそれ以 外の用途に対する市場ニーズや適用性を調査し、事業化可能性や実用化時期を検討した。 →現状ではCO 2 回収コストが他CCS技術と同等であるが、 高性能キャリア開発により2030 年頃に回収コスト2,500円/t-CO 2 が達成できる見通し が得られ、開発目標値として策定 ...

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窒化アルミニウムによる 高効率フィールドエミッションを実現 ディスプレイパネル実用レベルのフィールドエミッション特性

窒化アルミニウムによる 高効率フィールドエミッションを実現 ディスプレイパネル実用レベルのフィールドエミッション特性

... 19 まとめ 本研究課題ではダイヤモンド・デバイスの 新規ドーピング技術 および 新規デバイス構造 の基盤技術を開発する成果が得られた。 今後これらの技術を、さらに発展させ、特に 信頼性を上げる技術を開発することにより、 究極の ダイヤモンド高周波電力増幅器の 実用化 とマイクロ波帯、ミリ波帯情報通信の 大容量化はますます加速すると期待される。.[r] ...

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高輝度・長寿命・高効率な照明用有機ELパネルの開発と製品化,三菱重工技報 Vol.51 No.3(2014)

高輝度・長寿命・高効率な照明用有機ELパネルの開発と製品化,三菱重工技報 Vol.51 No.3(2014)

... 今回,P07 シリーズで実現した照明に求められる主要な光学特性を維持しつつ,更なる省電力 化に対応するため,発光効率 40 lm/W クラスの P09 シリーズを開発した。省電力化を図るには, 駆動電圧の低減あるいは,単位電流あたりの輝度(光束)を向上させることが必要となる。そのた めには,発光ドーパントやホストの適切な選択による発光効率の改善,電子・ホールの移動度とい ...

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WALK-AROUND さらに進化したマシンコントロール ダントツの高効率施工を実現する INTELLIGENT MACHINE CONTROL さらに進化した簡単操作と高効率施工を実現するインテリジェントマシンコントロール UPGRADE 安定した衛星信号の受信マルチ GNSS 対応 NEW 見や

WALK-AROUND さらに進化したマシンコントロール ダントツの高効率施工を実現する INTELLIGENT MACHINE CONTROL さらに進化した簡単操作と高効率施工を実現するインテリジェントマシンコントロール UPGRADE 安定した衛星信号の受信マルチ GNSS 対応 NEW 見や

... ICT建機による施工や、スマートコンストラクションアプリに関するご質問、お問い合わせは「スマートコンストラクションサポートセンタ」 へご連絡ください。経験豊富なオペレータが迅速かつ丁寧に対応し、お客様をサポートいたします。 別途サポート契約が必要です。 KOMTRAXは、車両から位置、稼動状況、コンディション などを発信させ、その情報をインターネット経由で ご利用いただくシステムです。 現場へ行くことなく、 ...

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高電子移動度トランジスタによる高効率テラヘルツ電磁波放射に関する研究

高電子移動度トランジスタによる高効率テラヘルツ電磁波放射に関する研究

... 2.2.1 移動度トランジスタ内の二次元電子プラズマ 図 ...の電子走行層(チャネル層)は 濃度の電子群が存在している。濃度に凝縮された電子群は流体として振るまう。このような 状態となった電子群は、プラズマ流体として考えることができる。このプラズマ流体は、理想的 には電荷はシート状に分布するため、二次元電子プラズマと呼ばれている。二次元電子プラズマ ...

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高効率軽量ファン・タービン技術実証(aFJR)プロジェクト研究概要

高効率軽量ファン・タービン技術実証(aFJR)プロジェクト研究概要

... 3. 研究開発の成果 3. 1 ファンブレード解析設計技術 第 5 図に製造した中空複合材ファンブレードを示す. ファンブレードは熱可塑性炭素繊維強化プラスチック ( Carbon Fiber Reinforced Thermo Plastics :CFRTP ) 製ボ ディおよびチタン製の前縁 ( Leading Edge:LE ) シース と後縁 ( Trailing Edge:TE ) ガードで構成されている.中 ...

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原料ガスを高効率でダイヤモンドに変換する新合成技術

原料ガスを高効率でダイヤモンドに変換する新合成技術

... 純度ダイヤモンド結晶は、超耐圧パワーデバイスや極限環境動作デバイス応用が期待されて います。そのため純度ダイヤモンドバルク結晶を如何に安価に合成できるかが、実用化のカギに なります。加えて同位体濃縮を行った場合、熱伝導率が向上することが知られており、高性能ヒー トシンクとしての価値があります。また最近のホットトピックスになっているダイヤモンドを用い た量子情報通信では、 12 C ...

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革新の高効率へシフトする NEW プロフロー シリーズ シフト 新設計のコントロールスプールが生み出す異次元のエアーセーブ能力 圧倒的な省エネ性能 ( 他社比で -60% のエアー消費量の削減 ) 全く新しいエアー切替システムによる効率革命 2

革新の高効率へシフトする NEW プロフロー シリーズ シフト 新設計のコントロールスプールが生み出す異次元のエアーセーブ能力 圧倒的な省エネ性能 ( 他社比で -60% のエアー消費量の削減 ) 全く新しいエアー切替システムによる効率革命 2

... フルストロークPTFEダイアフラム 新開発 テフロンダイアフラム フルストロークPTFEダイアフラム ○ A エアーバルブアッセンブリー プロフローポンプシリーズは中間停止を防ぐ為、 アンバランス方式を採用しています。 ...

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1. 火力発電技術開発の全体像 2. LNG 火力発電 1.1 LNG 火力発電の高効率化の全体像 1.2 主なLNG 火力発電の高効率化技術開発 3. 石炭火力発電 2.1 石炭火力発電の高効率化の全体像 2.2 主な石炭火力発電の高効率化の技術開発 4. その他の更なる高効率化に向けた技術開発

1. 火力発電技術開発の全体像 2. LNG 火力発電 1.1 LNG 火力発電の高効率化の全体像 1.2 主なLNG 火力発電の高効率化技術開発 3. 石炭火力発電 2.1 石炭火力発電の高効率化の全体像 2.2 主な石炭火力発電の高効率化の技術開発 4. その他の更なる高効率化に向けた技術開発

... (出典;NEDOのHP「実用化ドキュメント」) ・ガスタービン技術は、かつて日本は米国等に後れを取っていたところ、 78年から87年にかけて260億円の 予算を投入し、高温化技術の後れを挽回。以降、大型ガスタービンの高温化は日本が世界をリード。 ・我が国のガスタービン技術開発は、 1600℃級ガスタービンで世界最高の熱効率55%(HHV)を達成。 ...

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太陽光による水分解を高効率化するナノコンポジット結晶を開発 研究活動 | 研究/産学官連携

太陽光による水分解を高効率化するナノコンポジット結晶を開発 研究活動 | 研究/産学官連携

... 太陽光による水分解を効率化するナノコンポジット結晶を開発 1.発表者: 川崎 聖治 ( 研究当時 : 東京大学大学院新領域創成科学研究科 博士課程3年、 現所属 : ローレンスバークレー国立研究所 マテリアルサイエンス部門 ポスド ク ) ...

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魂動デザインを実現する高精度高効率金型製作プロセスへの革新

魂動デザインを実現する高精度高効率金型製作プロセスへの革新

... 4. 相対位置精度向上の取り組み 4.1 相対位置精度向上の技術課題 ねらいの形状クリアランスを実現するために,単体加 工精度を活かした相対位置精度保証技術の開発に取り組 んだ。前述 3 章のとおり,単体加工精度のばらつきを削 減できたが,機械設備などの誤差によって,数 μm の加 工誤差は存在し,また単品部品の積み上げ誤差は存在す る。ねらいの形状クリアランスを正確に実現する相対位 ...

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KL→π0νν探索のための低物質量、高検出効率の荷電粒子検出器の開発

KL→π0νν探索のための低物質量、高検出効率の荷電粒子検出器の開発

... 度を向上させるべく、KOTO実験では本論文で紹介している荷電粒子検出器を開発し た。 荷電粒子検出器は、直径2mの2層のプラスチックシンチレータからなる。各層50枚 のシンチレータストリップから構成され、波長変換ファイバーを埋め込み、光検出器 MPPCで読み出す。本実験では、3mm角のMPPCに電子冷却器ペルチェ素子を実装した ...

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高出力・高効率純緑色レーザ

高出力・高効率純緑色レーザ

... ライド気相成長(HVPE ※4 )法により作製した。伝導性は n 型で、転位密度は 1 ×10 6 cm -2 以下である (12) 。この基板 上に有機金属気相成長(OMVPE ※5 )法によりレーザ構造 のエピタキシャル層を成長した。まず、n-GaN バッファ層 を成長した後、n-InAlGaN クラッド層、n-InGaN ガイド 層、InGaN 量子井戸発光層、p-AlGaN 電子ブロック層、 p-InGaN ...

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