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electricalに関するtorasshuのブックマーク (5)

  • 三菱 電気自動車を「来夏」一斉発売 一般向けも - MSN産経ニュース

    CO2削減EV洞爺湖キャラバンに出発する「三菱i MiEV」(手前)と「スバルR1e」(奥)=午前11時20分、東京都港区の「東京プリンスホテル」 三菱自動車は9日、来夏に次世代の環境対応車である「電気自動車(EV)」を量販し、法人向け・一般向けを一斉に発売する方針を固めた。当初は法人向けだけを平成21年夏に発売し、翌22年から一般向けを発売する方針だったが、急激なガソリン価格の高騰もあって消費者の反応が良く、一定の需要が見込めると判断したことや、充電インフラである急速充電器の整備が進む見通しになったことから一般向け発売を前倒しする。当初価格は250万円程度となる見通し。 三菱自は当初、EVの生産を年間2000〜3000台程度と想定しているが、23年ごろには1万台体制とする見通し。22年からは欧米諸国や豪州、東南アジアでも販売をスタートする。EVの量産に備え、心臓部となるリチウムイオン電池

    torasshu
    torasshu 2008/07/23
    250万円程度の見通し
  • 【nano tech】「ニッチ市場から立ち上げる」,日立製作所が出力100Wの可搬型燃料電池を展示

    日立製作所は「nano tech 2008」(2月13~15日,東京ビッグサイト)において,ダイレクト・メタノール型燃料電池(DMFC)を利用した出力100Wの可搬型電源を展示した。

    【nano tech】「ニッチ市場から立ち上げる」,日立製作所が出力100Wの可搬型燃料電池を展示
    torasshu
    torasshu 2008/02/17
    放送機器から燃料電池の市場開拓
  • 【2007年】サイエンス誌「10大ブレークスルー」 (Einstein1905 WhatsNew)

    ヒトの遺伝的多様性の解明の進展 (Human Genetic Variation) 個体ごとに異なるゲノムの多様性が疾患や個体の特徴に担う役割について理解が深まった. 2007年は,日米英中とカナダの研究機関が作成した「ハプロタイプ地図」などで遺伝子の個人差の解明が進んだ.その結果,II型糖尿病に関与する遺伝子数個を同定することができ,心房細動,自己免疫疾患,躁病,乳ガン,結腸直腸ガン,I型およびII型糖尿病,心疾患,高血圧症,多発性硬化症および関節リウマチなど,多くの疾患についても新たな情報を得ることができた. また2007年には,DNAに含まれる何十億個もの塩基のうち数千〜数百万個が2,3世代のうちに失われたり増えたり,あるいは複製されたりして,遺伝的活動が変化してしまうことがわかった.この効果により例えば,でんぷんが豊富な物を摂る民族がでんぷんを消化するための遺伝子を狩猟採

    torasshu
    torasshu 2008/01/31
    "わずかに磁場が変わるだけで大きく電気抵抗値が変化する巨大磁気抵抗効果 (colossal magnetoresistance effect) "電磁気
  • ケルビン静電発電機

    原理  ケルビン静電発電機の原理は、次のようなものです。 上の容器には、水が入っていて、2つの管を通って流れ落ちます。このとき、水は、水滴になって落ちるようにして、連なって流れ落ちることがないようになっています。 ノズルから落ちた水滴は、下にある導電性の容器に落ちて溜まります。 管の端にある茶色の部分は、コイル状になった電線で、これは、水にも管にも触れず、ノズル部分を取り囲むように取り付けられています。電線は、隣の容器に繋がっています。 装置では、わずかですが電荷の偏りがあります。左のコイル部分が+に帯電しているとすると、そこを落ちる水滴は、ノズル部分で-となり、落ちていきます。 -に帯電した水滴が溜まりますから、左下の容器には、-が溜まります。 左下の容器と右のコイルは、電気的に繋がっているため、右のコイルは、-となります。 右のコイル部分を落ちる水滴は、+となって落

    torasshu
    torasshu 2008/01/22
    水 電位 
  • 磁石の中で微弱電流と微弱磁界の作用は本質的に異なることを発見(大容量・低電力消費の磁気記憶素子開発に光)

    平成19年9月21日 科学技術振興機構(JST) 電話(03)5214-8404(広報・ポータル部広報課) 国立大学法人 東北大学 電話(022)217-5422(電気通信研究所総務課研究協力係) JST(理事長 沖村憲樹)と東北大学(総長 井上明久)は、強磁性半導体注1)(Ga,Mn)As[ヒ化ガリウムマンガン]を用いて、磁壁注2)が非常にゆっくり移動する現象であるクリープ運動注3)の様子を詳しく調べました。その結果、磁石に電流を流した時と磁界を加えた時とでは、磁壁のクリープ運動が質的に異なっていることを発見しました。 磁石に外から磁界を加えると、磁石の中にある磁壁を移動させることができます。このことを利用したメモリーなどの種々のデバイスの考案が従来から検討されてきました。近年、磁界の他に電流を流すことによっても磁壁を動かせることが実験的に示されました。 研究チームはこれまでに、強磁

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