高効率熱電変換材料・システムの開発
報道機関各位 平成 29 年 7 月 10 日 東北大学金属材料研究所 鉄と窒素からなる磁性材料熱を加える方向によって熱電変換効率が変化 特殊な結晶構造 型 Fe4N による熱電変換デバイスの高効率化実現へ道筋 発表のポイント 鉄と窒素という身近な元素から作製した磁性材料で 熱を加える方向によって熱
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ポスト「京」重点課題⑤「エネルギーの高効率な創出,変換・貯蔵,利用の新規基盤技術の開発」(文部科学省)(3ページ)
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本事業では様々な環境下における未利用熱エネルギーの再利用に注目し 広域に分散した熱を有効利用する技術の基盤となる熱マネージメント技術として 熱を逃さない技術 ( 断熱 ) 熱を貯める技術( 蓄熱 ) 熱を電気に変換する技術( 熱電変換 ) 等の技術開発を一体的に行うことで 未利用熱エネルギーを経済的
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高効率空気熱源ヒートポンプ式熱風発生装置“熱Pu-ton”の開発,三菱重工技報 Vol.54 No.2(2017)
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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
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2 地域熱供給都市部のエネルギー効率化 Version 10 Printed December, 2016 表紙の写真カバー写真 : ヴィボー熱電併給プラント建築家 :Kjelgaard & Pedersen 写真 :Kontraframe 監修ステートオブグリーン State of Green)
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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
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高周波対応低ロス圧粉磁心材料の開発
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研究開発項目 2: 遮熱技術の研究開発従来技術では到達困難であった高い性能を有する革新的遮熱材料を開発する 具体的には 透明性 遮熱性及び電波透過性を兼ね備えた住宅 ビル窓材向け遮熱材料や調光ガラス 建築物の壁材として使用可能な高耐久性遮熱コーティング材料などの遮熱材料を創出する 研究開発項目 3:
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イネ品種銀坊主に適した高効率アグロバクテリウム形質転換系の開発
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260 日本写真学会誌 2011 年 74 巻 6 号 : 特集 : 光電変換効率をいかに上げるか? 解説 色素増感太陽電池の開発 現状と課題 R&Ds of Dye-Sensitized Solar Cells 宮坂 * 力 Tsutomu MIYASAKA * 要旨 色素増感太陽電
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地中熱利用のための地盤条件の抽出と熱及び水力による独立電源型システムの開発
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関しては 自動車 住宅等幅広い分野において大きな課題となっている 本事業では様々な環境下における未利用熱エネルギーの再利用に注目し 広域に分散した熱を有効利用する技術の基盤となる熱マネージメント技術として 熱を逃さない技術 ( 断熱 ) 熱を貯める技術( 蓄熱 ) 熱を電気に変換する技術( 熱電変換
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平成 28 年 10 月 25 日 報道機関各位 東北大学大学院工学研究科 熱ふく射スペクトル制御に基づく高効率な太陽熱光起電力発電システムを開発 世界トップレベルの発電効率を達成 概要 東北大学大学院工学研究科の湯上浩雄 ( 機械機能創成専攻教授 ) 清水信 ( 同専攻助教 ) および小桧山朝華
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SICORP 終了報告書 ( 池北 ZHI 課題 ) 戦略的国際共同研究プログラム (SICORP) 日本 - 中国共同研究 終了報告書概要 1. 研究課題名 : 機能性たんぱく質とナノマテリアルとの複合体をはじめとした, 高効率な光電気化学機能材料の研究開発と, そのエネルギー変換, 環 境浄化,
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(4) 北海道大学 グループ 1 主たる共同研究者 : 鈴木亮輔 ( 北海道大学大学院工学研究院 教授 ) 2 研究項目 : 熱電変換システムの設計と指針の確立 蓄熱流体を用いた熱電発電システムとモジュールの設計 設置面積や材料消費を最小にしながら発電量を最大にする方策 新材料の合成 太陽熱利用熱発
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ふく射伝熱方式熱電変換技術の開発 Development of Thermoelectric Conversion Technology Using Radiation Heat Transfer 徳良晋技術開発本部基盤技術研究所応用理学研究部太田稔智技術開発本部知的財産部主査茂垣康弘産業システムセ
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産業用熱源システムにおける高効率化技術の導入とオフィスビルへの展開 [ PDF
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目次 序論 熱電変換 熱電変換材料とその性能 ナノ構造化による ZT 向上 ナノ構造化バルクシリコン 目的... 1 実験方法 プラズマ CVD によるナノ粒子作製 放電
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研究成果の詳細 ( 背景 ) 3) 金属や半導体のゼーベック効果注によって温度差を直接電気に変換できる熱電変換は, 工場や火力発電所, 自動車などの廃熱を直接電気エネルギーに変換する, クリーンなエネルギー変換技術として注目されています この熱電変換技術に利用できる半導体 (= 熱電変換材料 ) の
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