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通信装置及び通信方法
本技術は、MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)方式の通信において、換算変調エラー率(MER)が理想的な値から乖離する度合いを効果的に抑制する通信装置と通信方法を提供します。これにより、無線通信の信頼性と効率性を大幅に向上させることが可能です。本技術の核心は、推定伝...
MIMO通信、MER誤差1/3。安定接続を革新
💰 年間550万円の運用コスト削減
ディスプレイ変調度測定装置およびそのプログラム
本技術は、ディスプレイの輝度変調度を高精度に測定する装置とそのプログラムに関するものです。特に、ラインペア画像の傾きを補正するライン傾き補正手段、傾き補正後の画素から輝度プロファイルを生成する手段、そのプロファイルを平滑化する手段、そして平滑化された輝度プロファイルの最小・最大輝度から変調度を算出す...
高精度ディスプレイ評価、生産性1.5倍
💰 年間約6,000万円の品質管理コスト削減
デバイス管理装置およびプログラム
本技術は、多種多様なデバイスが存在する現代において、ユーザー一人ひとりに最適化された情報を提供する革新的なデバイス管理装置およびプログラムです。統合データとしてノードとエッジでデバイスや情報の関連性を表現し、配信情報がトリガーされると、その情報を提供するのに最適なデバイス選択法に応じてデータの構造を...
デバイス配信、AIが最適化。顧客体験を劇的に向上
💰 年間5億円以上の売上増加とコスト削減
負性微分抵抗素子
本技術は、負性微分抵抗(NDR)を示す領域の電圧区間の幅が広く、その始端と終端の電流値の比が大きい、高性能な負性微分抵抗素子を提供します。一対の電極間にタングステンを含むポリオキソメタレートと平滑化剤からなる厚さ200nm以上の半導体層を配置することで、安定したNDR特性を発現させます。この革新的な...
低電力で高速動作。次世代半導体へ
💰 年間3億円の電力コスト削減ポテンシャル
排ガス発電ユニット
本技術は、内燃機関から排出される排ガスの未利用熱エネルギーを効率的に電力に変換する排ガス発電ユニットです。特に、排ガスの流路中に「流速増加手段」を設けることで、排気ユニット近傍の排ガス流速を向上させ、排気経路全体における熱電変換モジュールでの熱エネルギー吸熱効率を大幅に高めることを特徴とします。これ...
排ガス流速制御で発電量20%向上
💰 年間1,000万円以上のコスト削減
シフト装置
本技術は、表示面を用いたスライド操作で変速機を制御する革新的なシフト装置です。従来の物理的なシフトレバーやボタンの課題であった誤操作リスクを低減し、直感的で確実な操作性を実現します。ディスプレイ上に表示された仮想の傾斜面を指でなぞるようにスライドすることで、前進・後退・ニュートラルといった変速レンジ...
誤操作ゼロ。直感スライド変速で生産性20%向上
💰 年間3億円以上のコスト削減ポテンシャル
有機薄膜トランジスタを用いたセンサーデバイス
本技術は、有機薄膜トランジスタ(TFT)を用いた高感度・広ダイナミックレンジセンサーデバイスを提供します。P型とN型有機TFTによる相補型回路を構成し、センサー素子となる有機TFTが物理的変化や特定の物質吸着により電気特性を変化させ、それを電圧信号として直接出力します。この仕組みにより、従来のセンサ...
有機TFTで高感度化。ダイナミックレンジ1.5倍
💰 年間2,500万円の部品コスト削減
被覆銀超微粒子とその製造方法
本技術は、耐熱性の低いフレキシブルプリント基材にも適用可能な、超低温焼結型の被覆銀超微粒子とその製造方法を提供します。粒子径30nm以下の銀超微粒子が特定の保護分子アミンで覆われ、有機溶剤に安定して分散可能。この特徴により、熱重量測定において160℃で30%以上の重量減少率を示し、100℃以下の温度...
100℃以下焼結。フレキシブル素材へ革新
💰 年間1億円以上の製造コスト削減
熱硬化した導電性高分子組成物の製造方法
本技術は、高性能な熱硬化性導電性高分子組成物の製造方法に関するものです。カチオン反応性基を持つモノマーと導電性高分子(特にポリアニリン)、そしてプロトン酸ドーパントを組み合わせることで、従来の課題であった導電性高分子の分散不良や重合・硬化反応の制御の難しさを解決します。加熱によりプロトン酸ドーパント...
高均一導電性。製造安定性20%向上
💰 年間5,000万円超の製造コスト削減
有機電子デバイス
本技術は、有機電子デバイスにおいて、安定性、均一性、良好な電子注入特性、優れた耐溶媒性を両立する電子注入層を提供します。課題解決のために、粒径100nm以下のZn, In, Ti, Pbのいずれかの酸化物または硫化物の微粒子と、粒径100nm以下のAgまたはAu微粒子との混合物の塗布膜を電子注入層と...
有機EL、耐久性1.5倍。塗布膜で製造コスト20%削減
💰 年間約3億円の製造コスト削減
有機蛍光材料
本技術は、特定の置換基を持つスルホニルアニリン骨格を基盤とした新規有機蛍光材料を提供します。この材料は、従来技術が抱えていた溶解性の課題を克服し、溶液と固体の両方の状態で安定かつ高効率な蛍光発光を実現します。蛍光量子効率と化学的安定性が大幅に向上しており、さらに簡便かつ効率的に合成できる点が特筆され...
高効率・高安定性。次世代有機蛍光材料
💰 年間2,000万円のコスト削減ポテンシャル
動物細胞から細胞膜を切り出す方法、及び切り出された細胞膜
本技術は、動物細胞から細胞膜を簡便かつ高純度に切り出す画期的な方法を提供します。従来の細胞膜分離は、高速遠心分離や超音波破砕など、細胞に強い物理的ストレスを与える手法が主流であり、細胞膜の構造や機能が損なわれるリスクがありました。本技術は、まず動物細胞を、生体内よりも高濃度の1価および/または2価の...
細胞膜分離、高効率化。バイオ開発30%加速
💰 年間8,000万円の研究開発コスト削減
導電性高分子複合体の製造方法
本技術は、導電性高分子が持つ優れた導電性を維持しつつ、従来課題であった成形加工性や機械的強度を大幅に向上させる製造方法を提供します。具体的には、導電性高分子とラジカル反応性基を有する有機酸を組み合わせることで、熱硬化性樹脂のような加工の容易さと、強化された機械的特性(例えば引張強度や耐衝撃性)を両立...
高導電性ポリマー、強度2倍。加工性30%向上
💰 年間約5,000万円の製造コスト削減
有機エレクトロルミネッセンス素子
本技術は、次世代ディスプレイの核心となる有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子の製造プロセスを根本から変革するものです。特に、高輝度・長寿命を実現するマルチフォトンエミッション型有機EL素子において、従来は真空蒸着に頼っていた電荷発生層を含む中間層を、特殊な「ヘテロポリオキソメタレート」を用いるこ...
有機EL、全層塗布で製造コスト1/2へ
💰 年間30億円の製造コスト削減
溶液から細胞を分離する細胞分離方法、および、細胞分取用水和性組成物
本技術は、中間水の含有量を30wt%以下に厳密に制御した水和性組成物を利用し、溶液中から特定の細胞を選択的に吸着分離する画期的な方法です。この組成物の表面特性を最適化することで、目的細胞への高い親和性を実現しつつ、細胞への物理的ストレスを最小限に抑えることが可能です。これにより、従来の細胞分離技術で...
中間水制御。細胞分離、純度と簡便性の両立
💰 年間4,000万円の研究コスト削減
薄膜堆積方法及び薄膜堆積装置
本技術は、半導体や電子部品製造における薄膜形成の課題を解決する革新的な堆積方法および装置です。具体的には、低温環境下(0℃〜150℃)で、保護膜やゲート酸化膜として用いられる金属酸化物薄膜を、基板への損傷を抑えつつ高い均一性で形成します。プラズマからの有害な紫外線や高速イオンが反応容器に導入されない...
薄膜均一性99%。次世代半導体製造を革新
💰 年間1億円の製造コスト削減
インクジェット装置
本技術は、多軸型ロボットとプッシュ式インクジェットヘッドを組み合わせ、三次元的な曲面を有するワークに対して高精度なインクジェット印刷を実現する装置です。ロボットがヘッドの高さ、水平位置、傾斜を独立して制御し、同時に圧力制御部がインク供給圧を最適化することで、複雑な形状でも高い印刷品質を維持します。こ...
三次元曲面へ高精度印刷。生産リードタイム20%短縮
💰 年間3,000万円以上の品質改善・コスト削減
銀ナノ粒子及び銀ナノ粒子インク
本技術は、印刷装置、特にインクジェット方式に好適な、高沸点有機溶媒にも均一かつ安定的に分散する銀ナノ粒子インクの製造方法を提供します。特定の炭素数を持つ第一級アミン、ジアミン、シス型不飽和第一級アミンを含むアミン混合液を用いることで、銀化合物から安定した錯化合物を生成。これを加熱分解することで、粒径...
銀ナノ粒子、インクジェットで高安定性
💰 年間3,500万円のコスト削減効果
液体移動制御用バルブ
本技術は、外部からのエネルギー供給を必要とせずに液体の移動を制御する「自己駆動型」のバルブを提供します。第1溶媒と第2溶媒を含む液体に応答する2種類のゲル膜を組み合わせることで、液体の組成変化や環境条件に応じて自動的に流路の開閉や流量調整を行います。この独自メカニズムにより、従来の電動や空圧式のバル...
外部エネルギー不要。ゲル膜で液体を精密制御
💰 年間2,600万円超の運用コスト削減
印刷装置
本技術は、三次元的な曲面を有するワークに対して、高精度なインクジェット印刷を可能にする革新的な印刷装置です。多軸型ロボットと、プッシュ式インクジェットヘッド、そして高精度な直動機構を組み合わせることで、従来の技術では困難であった複雑な形状への精密な印刷を実現します。多軸ロボットがヘッドの空間位置と傾...
三次元曲面へ高精度印刷。生産性30%向上
💰 年間約2,960万円のコスト削減
印刷装置及び印刷装置に用いられるブランケット
本技術は、凹凸のある表面(曲面)に対して、エレクトロニクス用途に耐え得る微細で高精度なパターンを歪みなく印刷できる印刷装置を提供します。従来の平面印刷では実現が難しかった高機能・高意匠な製品製造を可能にする画期的な技術です。特に、厚く柔軟な特殊ゴムブランケットを金属シリンダ上に設けることで、被印刷物...
曲面高精度印刷、製造工程を革新
💰 年間3,000万円の製造コスト削減
印刷装置
本技術は、エレクトロニクス用途の微細パターンを曲面に高精度で印刷する装置に関する。独自のブランケット構造(金属製シリンダ上にPDMSゴムをロール状に成形)と、検出器を排したシンプルな二段階機構が特徴。第一の機構では、平版とブランケットが接する際にブランケットを回転自由にしつつ一方を直動させ、第二の機...
曲面微細印刷、高精度。制御不要で生産性1.5倍
💰 生産コスト年間3,000万円削減
圧電フィルム積層体およびその製造方法
本技術は、圧電フィルム積層体の屈曲による導電体層接続部の剥がれを抑制し、製品の耐久性と信頼性を飛躍的に向上させる製造技術です。奇数層と偶数層の導電体層をそれぞれ独立した接続部材で接続するという独自の構造が、屈曲時の応力集中を効果的に緩和します。これにより、フレキシブルエレクトロニクスデバイスの長寿命...
屈曲耐久性3倍。次世代フレキシブル圧電素子
💰 年間2,000万円の保守コスト削減
薄膜トランジスタの製造方法
本技術は、フレキシブルディスプレイやIoTデバイスの中核をなす薄膜トランジスタの性能と信頼性を画期的に向上させる製造方法です。従来の金属酸化物半導体TFTが抱えていたポリイミド絶縁膜との界面特性の問題を、特定の多層絶縁膜構造で解決。具体的には、ゲート絶縁膜にポリイミド材料を使用し、その上に酸化アルミ...
フレキシブルTFT、界面安定化で高性能化
💰 年間2.5億円のコスト削減効果