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AI解析済みの特許技術から、ビジネスニーズに合った技術を見つけましょう
形状記憶合金薄膜アクチュエータアレイによるオートフォーカス駆動機構
本技術は、形状記憶合金(SMA)薄膜をアレイ状に配置したオートフォーカス駆動機構です。固定端が基板に固定され、先端が反り上がった複数のSMA薄膜が、オーステナイト相で反り上がり、マルテンサイト相で平坦になるようにバイアスばねと組み合わされます。これにより、室温時に移動対象物を支持するプレートの移動が...
極薄AF、高応答性。カメラの未来を駆動
💰 年間1.8億円の製造コスト削減
飲み込みセンサ装置およびその製造方法
本技術は、従来の飲み込みセンサが抱えるフレキシブル基板使用による高コスト・低耐久性の課題を解決します。複数のリジッド基板を積層し、センサ類や無線通信用コイル、体液発電電池を埋め込むことで、製造コストを大幅に抑制しつつ、高い信頼性と耐久性を実現します。無線通信機能も内蔵し、生体情報モニタリングデバイス...
フレキシブル基板不要。飲み込みセンサ製造コスト1/3
💰 年間5,000万円超の製造コスト削減
演算装置および演算システム
本技術は、AIやIoTデバイスで求められる多様な演算精度に対応しつつ、回路規模と消費電力を大幅に削減する演算装置です。複数の乗算器と加算器を演算精度モードに応じて柔軟にグループ分けし、各グループ内で個別乗数・被乗数を効率的に処理します。特に、接続切替器が乗算結果を適切な桁位置へ自動調整することで、複...
可変精度演算。回路規模1/3、AI/IoT高速化
💰 年間3,000万円以上のコスト削減
画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム
本技術は、対象画像をブロック単位で符号化する際に、複数の参照画像を用いて予測画像を生成し、その予測精度をブロックよりも小さい画像部分ごとに詳細に評価する点が特徴です。この評価結果に基づき、再構成時の合成対象を画像部分単位で補正することで、予測残差を最小化し、結果としてデータ圧縮率を飛躍的に向上させま...
高精細映像、通信量50%削減。AI予測で次世代符号化
💰 年間約1.5億円の帯域・ストレージコスト削減
画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム
本技術は、入力画像をブロック単位で分割し、高効率に符号化する革新的な画像符号化装置です。特に、変換処理をスキップするモードにおいて、複数の参照画像を用いた高度な動き補償予測を実行します。さらに、参照画像間の類似度を画素単位で評価し、この評価結果に基づいて予測残差を最適に並び替えることで、従来の画像符...
高効率画像符号化。データ量1/3削減、リアルタイム性向上
💰 年間約3億円のデータ転送・ストレージコスト削減
画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム
本技術は、入力画像をブロック単位で分割し、インター予測を用いて予測残差を算出する画像符号化装置に関する発明です。その革新性は、予測残差全体ではなく、**画素単位での差分が特に大きい、または視覚的に重要な一部の領域に限定して変換及び量子化を適用する**点にあります。この最適化された処理により、高画質を...
高画質維持。画像データ量1/3削減、通信・ストレージ最適化
💰 年間2.5億円の通信・ストレージコスト削減
画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム
本技術は、動画像を構成するフレーム単位の原画像を分割して得られた各ブロックを符号化する際に、イントラ予測モードの識別情報の符号量を効率的に削減する画期的な方法を提供します。対象ブロック周辺の参照画素グループの特徴量を詳細に分析し、選択される可能性が高い予測モードに対して優先的に少ない符号量を割り当て...
高効率画像符号化。通信・ストレージ30%削減
💰 年間5,000万円超の帯域・ストレージコスト削減
ヒト臍帯由来間葉系幹細胞から骨芽細胞の製造を目的としたアクチン重合阻害剤による分化誘導技術
本技術は、ヒト臍帯由来間葉系幹細胞から骨芽細胞を高効率に製造するための画期的な分化誘導技術です。骨分化誘導因子に加えて「アクチン重合阻害物質」を併用することで、細胞内のアクチン骨格の動態を制御し、これまで困難であった効率的な骨芽細胞への分化を可能にします。これにより、再生医療分野における骨組織再生や...
骨再生効率2倍。アクチン阻害で新治療へ
💰 再生医療開発期間20%短縮、年間数億円のコスト削減
ガラスフィルムを含む調光素子
本技術は、軽量で高い信頼性を有し、簡便にガラス表面等に貼り付け可能な調光素子を提供します。樹脂を含まない薄いガラスフィルムと調光層、樹脂フィルム、粘着剤層がこの順に積層された構造を特徴とし、調光層がガラスフィルムと樹脂フィルムに挟持されています。これにより、曲げ半径20mm〜100mmという高い柔軟...
曲がる調光ガラス。軽量・高信頼性で設置20%短縮
💰 年間3,000万円の施工コスト削減
検査方法
本技術は、リチウム二次電池用電極材料や固体電解質材料の表面電子状態を、大気圧下で短時間かつ高精度に検査する画期的な方法です。材料を大気に曝した直後と、さらに曝した後のイオン化ポテンシャルを大気中紫外線光電子分光分析装置(AUPS)で測定し、その変化から表面劣化を判定します。これにより、電池性能を左右...
電池材料検査、5分で劣化判定。生産性20%向上
💰 年間1.5億円の品質不良コスト削減
リチウム複合酸化物、二次電池用正極活物質及び二次電池
本技術は、スピネル型構造を有するリチウム複合酸化物であり、特定の化学組成(Li, Ni, Mn, M, Cu, O, F)を特徴とします。この組成設計により、250mAh/g以上の高容量と安定したサイクル特性を両立する正極活物質の提供を可能にします。電気自動車(EV)や定置型蓄電池の性能向上に直結し...
高容量250mAh/g超。次世代電池正極材
💰 年間1.5億円の電池性能向上価値創出
リチウム複合酸化物、二次電池用電極材料、二次電池及びリチウム複合酸化物の製造方法
本技術は、スピネル構造のリチウム複合酸化物において、その酸化物結晶粒子の表面に複合アニオン化層を形成する革新的な電極材料です。この複合アニオン化層は、結晶表面の終端酸素原子の一部を硫黄、塩素、フッ素などの特定のアニオンで置換することにより形成されます。この表面改質により、電極材料の安定性が飛躍的に向...
次世代電池寿命20%延長。2039年まで独占
💰 年間1億円以上のコスト削減・収益貢献
医薬組成物
本技術は、ニコチン、ノビレチン、シネセチン、及びチンピからなる群より選ばれる少なくとも1つを含む医薬組成物であり、ミトコンドリアの機能不全を伴う中枢神経変性疾患の処置を目的としています。これらの成分は、それぞれが神経保護作用や抗酸化作用などを持つことが知られており、これらを組み合わせることで相乗的な...
ミトコンドリア回復。CNS疾患治療に新機軸
💰 年間100億円の新規市場創出ポテンシャル。
分化コントロール化合物を用いて造腫瘍性をもつおそれのある未分化iPS細胞等の混入を除去する方法
本技術は、iPS細胞等の幹細胞から目的の分化細胞を製造する過程で、未分化な幹細胞の混入を効率的に除去するための画期的な方法を提供します。特定の分化コントロール化合物(Liarozole、Pioglitazone、Silibinin、Chrysinのいずれかまたは複数)を培地に添加することで、目的細胞...
iPS細胞安全化。未分化細胞混入99%削減
💰 年間1.5億円の安全性検証コスト削減
電気化学測定システム、電気化学探索方法、及びマイクロプレート
本技術は、複数種類の溶液を収容するリアクタ群に対し、電極部材を自動的に挿入・移動させることで、電解液の電気化学特性をハイスループットで測定するシステムです。これにより、従来の個別測定に比べて飛躍的に測定効率を高め、新素材や新デバイスの研究開発におけるボトルネックを解消します。特に、バッテリー材料や燃...
電解液測定をハイスループット化。開発期間1/3に短縮
💰 年間5,000万円以上の研究開発コスト削減
有床義歯の製造方法、有床義歯及び有床義歯の製造装置
本技術は、有床義歯の製造工程を全面的にデジタル化し、高品質かつ高精度な義歯を効率的に製造する方法です。三次元の義歯床データと人工歯データを統合して有床義歯データを作成し、このデータに基づいて人工歯を枠体内に精密に排列します。その後、義歯床を形成するレジンを充填してレジンブロックを製作し、最終的に切削...
3Dデジタル製造。義歯、接合強度を3倍に
💰 年間1.5億円の製造コスト削減
電解セル及び電解装置
本技術は、CO2を一酸化炭素(CO)と酸素に電気分解するための革新的な電解セル及び電解装置に関するものです。カソード材料に特定の組成を有するマイエナイト型化合物(12CaO・7Al2O3を代表組成とし、Ca/SrとAlのモル比が特定範囲内)を用いることで、従来技術が抱えていた「高い活性化エネルギー」...
CO2をCOへ高効率変換。革新電解セル
💰 年間2.5億円のエネルギーコスト削減
3次元モデル生成方法、3次元モデル生成装置、及び3次元モデル生成プログラム
本技術は、コンピュータを用いて関節の3次元形状を高精度にモデル化する画期的な方法です。特に、身体に侵襲を加えることなく、骨と関節軟骨それぞれの3次元形状を忠実に再現できる点が最大の特徴です。複数の断面画像データセットを活用し、まず骨の3次元モデルを生成。次に、関節軟骨が離間して映る画像データに基づい...
侵襲なし。関節軟骨3Dモデル、忠実再現
💰 年間2億円以上の医療コスト削減に貢献
予測画像補正装置、画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム
本技術は、映像の予測画像補正において、高精度と高効率を両立させる革新的な手法を提供します。フレーム単位で分割された画像のブロックに対し、複数の参照画像を用いて予測画像を生成。その際、予測画像のブロックの一部である画像部分ごとに参照画像との類似度を算出し、類似度が特定の閾値条件を満たす部分にのみ補正処...
予測画像、部分補正。データ量1/3、高画質維持
💰 年間3,000万円のデータ処理コスト削減
音圧信号出力装置、音圧信号出力方法及び音圧信号出力用プログラム
本技術は、内燃機関のエンジン音を実機録音データを用いることなく、コンピュータ内でリアルタイムに合成する画期的なシステムです。単発音、次数音、ランダム音という3種類の音源をエンジンの物理的発生メカニズムに沿って合成することで、アクセル開度やエンジン回転数に応じた過渡的な運転状態の音も極めてリアルに再現...
録音不要。リアルなエンジン音を即時生成
💰 年間1.5億円のR&Dコスト削減
六方晶系6H型バリウムゲルマニウム酸化物、その製造方法、焼結体、および、ターゲット
本技術は、一般式ABO3(AはBa、BはGeを含む)で示される六方晶系6H型ペロブスカイト構造を有するバリウムゲルマニウム酸化物に関するものです。結晶の対称性を下げることで、従来の酸化物半導体の課題であった高いバンドギャップを4eV以下に大幅に低減することを可能にします。これにより、ドーパントや欠陥...
次世代透明導電膜。低バンドギャップで新市場創出
💰 年間1.5億円のコスト削減と付加価値向上
光吸収素子、光吸収体、及び光吸収素子の製造方法
本技術は、金属材料で形成された渦巻構造を持つ光吸収素子に関するものです。基点部から渦巻き状に延びる線状部が、基準軸を回りながら径方向外側へ移行する独自の構造を採用しており、これにより広範な波長域の光を効率的に吸収することを可能にします。この極微細な金属構造は、従来の多層膜型やナノ粒子分散型光吸収体と...
広帯域吸収、微細構造で新次元の光制御
💰 年間最大3,000万円のコスト削減効果
筋電装置、筋電測定方法、プログラムおよび記憶媒体
本技術は、伸縮性の基材に複数の電極と伸縮性回路基板を一体化した革新的な筋電装置です。従来の硬質な装置とは異なり、身体の動きに柔軟に追従し、非専門家でも容易に装着・使用できる点が最大の特徴です。基材の第一面に電極が露出し、第二面に回路基板が配置され、開口部を通じて電気的に接続される構造により、高いフィ...
専門知識不要。日常に溶け込む筋電計測
💰 年間約1.5億円の医療コスト削減ポテンシャル
ディンプル付き被加工物及びディンプル加工方法
本技術は、油膜の圧力を効果的に増加させるための独自のディンプル形状と配置に関するものです。長手方向の縦長さと横方向の横長さのアスペクト比が5.0以上50.0以下の紡錘形ディンプルを、長手方向および横方向に間隔を空けて複数列配置する点が特徴です。これにより、ディンプル内の油の流れの乱れを抑制し、油膜の...
摩擦20%減。油膜安定化で部品寿命1.5倍
💰 年間3,000万円超のメンテナンス費削減