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プレスリリース 平成 19 年 3 月 13 日 報道関係者各位 国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学 財団法人 高輝度光科学研究センター 「ナノの世界を電子ホログラムで覗く」 −触媒反応などの表面での反応現象の可視化に向けた新技術の開発− 財団法人高輝度光科学研究センター(以下「JASRI」という。理事長 吉良爽)は、電子ホログラム から、立体的な原子配列を計算する新たな理論を考案し、SPring-8 で、放射光励起による電子を使っ た電子ホログラムを測定して、理論の検証に成功しました。ホログラムとは、平面内に立体情報を記 録するものですが、放射光励起による電子を使えば、原子サイズの立体情報が記録可能になります。 今までの理論では、膨大な数の電子ホログラムを測定しても、ほとんど原子配列を可視化できません でした。新たな理論は情報理論を利用することで、たった1枚の電子ホログラムか
発表・掲載日:2007/02/13 高品質単層カーボンナノチューブ量産とサンプル配布を開始 -産総研発のナノテクノロジーの研究成果を社会に還元- ポイント 産総研のシーズ技術と日機装の応用技術が融合し、相乗効果により、量産プラント開発に成功。 日機装により、高品質・高純度の単層カーボンナノチューブサンプルの配布を開始。 最先端技術の社会還元を目指す産総研の産官連携推進の大きな成果。 独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)ナノカーボン研究センター【センター長 飯島 澄男】と日機装株式会社 【代表取締役社長 甲斐 敏彦】(以下「日機装」という)は、共同研究によってそれぞれの有する単層カーボンナノチューブ(SWCNT)合成に関する要素技術を融合させて、SWCNTの量産プラント開発に成功した。この量産プラントは2006年に産総研が開発したSWCNTの合成法で
大面積金属板(A4サイズ)上に垂直に配向した単層カーボンナノチューブを高速成長。 世界最高レベルの高純度、高比表面積、長尺を達成。 産業用の単層カーボンナノチューブの安価な大量生産を可能に。 独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)ナノカーボン研究センター【センター長 飯島 澄男】ナノカーボンチーム 畠 賢治 チーム長、平岡 樹 産総研特別研究員および日本ゼオン 株式会社【代表取締役社長 古河 直純】(以下「日本ゼオン」という)は、共同で単層カーボンナノチューブの合成手法の一つであるスーパーグロース法を用いて、初めて大面積金属板上に直接大量の単層カーボンナノチューブを合成する技術を開発した。 これまでスーパーグロース法は高価なシリコン基板を用いて単層カーボンナノチューブを合成していたが、今回、安価なニッケル合金基板上での合成に成功した。さらに、日本ゼオ
ナノチューブ内で水とガス分子が入れ替わる「交換転移」を初めて発見 ガス分子の種類によって動作が変わる分子選択的ナノバルブに応用可能 電気抵抗変化を分子選別ガスセンサーとして利用可能 首都大学東京【学長 西澤 潤一】大学院理工学研究科の真庭 豊 助教授らと、独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)ナノテクノロジー研究部門の片浦弘道 自己組織エレクトロニクスグループ長らは共同で、様々なガス雰囲気下における単層カーボンナノチューブ(SWCNT)内への水分子の吸着現象を明らかにし、雰囲気ガスと水分子との「交換転移」を発見した。 SWCNT内部の水分子が雰囲気ガス分子と交換する「交換転移」は、7種類の雰囲気ガス(アルゴン、クリプトン、酸素、窒素、メタン、エタン、二酸化炭素)について見出された。交換転移の起こる条件はガスの種類に依存し、1気圧のメタンでは、温度-3
高密度、配向、高純度、高比表面積、高導電性、柔軟性を有するカーボンナノチューブ固体を合成した。 シート状や棒状に形状デザイン可能な新規な材料。 高エネルギー密度でハイパワーのキャパシター開発への展望を開いた。 独立行政法人 産業技術総合研究所【理事長 吉川 弘之】(以下「産総研」という)ナノカーボン研究センター【センター長 飯島 澄男】ナノカーボンチームの畠 賢治 チーム長、Futaba Don主任研究員は、単層カーボンナノチューブの優れた物理・化学特性を保持したまま、配向高密度化した固体の開発に成功した。 単層カーボンナノチューブ一本一本は、優れた物理・化学特性を示すことが知られているが、多数を集めたバルク材料は、多くの場合、本来持つ優れた特性を示さない。これは、バルク形状に加工する際の分散・精製・形成等の製造プロセスによって、ナノチューブがダメージを受けるためである。 今回開発されたカ
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