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金属配線を形成する方法
本技術は、基板上に特殊な高分子材料からなる濡れ性制御層を形成し、これに真空紫外線を照射することで、金属インクの濡れ性を選択的に変化させて極細の金属配線を形成する方法です。このプロセスにより、従来のフォトリソグラフィ工程に比べて簡便かつ低コストで、10μm以下の微細な配線を2次元および3次元的に形成で...
極細10μm配線。塗布で3D化、コスト1/3
💰 年間2,000万円〜1億円のコスト削減効果
スパイク生成回路、情報処理回路、電力変換回路および電子回路
本技術は、入力信号から単発の出力スパイク信号を効率的に生成する回路です。第1CMOSインバータ、スイッチ、第1反転回路、遅延回路を組み合わせることで、不要な消費電力を抑制しつつ、高速かつ安定した信号伝達を実現します。特に、信号の遅延と反転信号を用いたスイッチ制御により、従来のパルス生成回路に比べて電...
消費電力70%削減。回路効率を最大化
💰 年間2,500万円の電力コスト削減
音響信号符号化方法、音響信号復号化方法、プログラム、符号化装置、音響システム、及び復号化装置
本技術は、多チャンネル音響信号の符号化において、人間の聴覚特性を高度に利用することで、データ量を最適化しつつ音質劣化を抑制する画期的な方法です。従来の符号化では考慮されなかったチャンネル間の空間的な関係性に着目し、聴覚の空間的マスキング効果を精密に算出。これにより、各チャンネルに割り当てる情報量を動...
多チャンネル音響、ビットレート20%削減
💰 年間1.2億円のコスト削減効果
水電解装置及び水電解装置を用いた殺菌洗浄方法並びに有害物質分解・除去方法
本技術は、独自の電解セル構造により、水電解装置の小型化と機能水生成能力の向上を両立します。陽極側電解領域で、外周開口部から内側開口部へ向かう径方向の流れを形成し、陽極側メッシュ電極面に対して水平な流れを生み出します。この特殊な流れと微泡化されたオゾンガスが原料水と高効率で接触することで、高濃度の陽極...
小型水電解で大流量。殺菌・有害物質1/3除去
💰 年間2,000万円以上の薬品・排水処理コスト削減
リチウム硫黄電池、および、リチウム硫黄電池の製造方法
本技術は、次世代電池として注目されるリチウム硫黄電池の性能向上と製造効率化を実現するものです。特に、硫黄系正極活物質と炭素粒子、正極電解液からなる複合正極において、硫黄質量Sに対する正極電解液容量Eの比(E/S)を7μL/mg以下に規定することで、高容量化と高エネルギー密度化を両立します。この特定の...
次世代Li-S電池、高容量と製造効率を両立
💰 年間約3億円の製造コスト削減
酸窒素水素化物、酸窒素水素化物を含む金属担持物、及びアンモニア合成用触媒
本技術は、特定の一般式で表される酸窒素水素化物、特にペロブスカイト型構造を持つ材料に関するものです。この新規材料は、アンモニア合成用触媒として用いた際に、従来の触媒では達成が困難であった「低い反応温度かつ低い反応圧力」という条件下で、高いアンモニア合成活性を発揮します。さらに、合成反応を繰り返しても...
アンモニア合成、低コスト化。新触媒で生産性1.5倍
💰 年間数億円規模のエネルギーコスト削減
電極触媒およびアミン化合物の製造方法
本技術は、資源量の豊富な金属材料を基盤とした新規電極触媒を用いることで、アミン化合物の製造プロセスに革新をもたらします。電気化学的セル内のカソードに、導電性物質からなる電極担体と、それに担持された同一金属元素の酸化物からなる電極触媒を配置。カルボニル化合物と窒素化合物を原料として電圧を印加することで...
資源豊富触媒でアミン高効率合成。環境負荷低減、生産性1.5倍
💰 年間1.2億円の原材料コスト削減効果。
水素センサー及び水素検出方法
本技術は、膜型表面応力センサー(MOSS)の表面に、独自の非晶質パラジウム-銅-シリコン合金薄膜を感応膜として用いることで、従来技術の課題であった低濃度水素の検出感度と測定安定性を飛躍的に向上させます。この革新的な材料とセンサー構造の組み合わせにより、水素吸蔵時の体積変化に伴う表面応力を高精度に捉え...
水素検出、感度10倍。低濃度域も安定
💰 年間3,000万円の事故リスク低減効果
インフルエンザウイルス検出のための方法及びキット、並びにインフルエンザイウイルス感染の診断方法
本技術は、生物試料中のインフルエンザウイルスを、バクテリア由来のノイラミニダーゼと明確に区別して検出する画期的な方法を提供します。二種類のプローブを使用し、一方はインフルエンザウイルスとバクテリア双方のノイラミニダーゼに反応して光学信号を生成し、もう一方はバクテリア由来のノイラミニダーゼのみに反応し...
インフルエンザ、細菌と明確鑑別。診断確度20%向上
💰 年間1.5億円の医療費・機会損失削減
培養細胞の生産方法
本技術は、ゲノム編集された動物細胞または植物細胞を効率的かつ高精度に生産する画期的な方法です。従来の課題であった、ゲノム編集後の目的細胞選別における時間とコストを大幅に削減します。特に、マーカー塩基を導入せずにゲノム編集が行われた細胞を、一塩基ミスマッチ検出PCRという高感度な手法で特定する点が特徴...
ゲノム編集細胞、選別効率5倍。マーカーフリーで安全
💰 年間最大3,000万円のコスト削減効果
画像符号化装置、画像復号装置、及びプログラム
本技術は、画像を分割した符号化対象ブロックを効率的に符号化する画像符号化装置です。イントラ予測部と変換部を最適化し、特にイントラ予測における予測ブロックの補正手法に革新をもたらします。予測ブロック内の画素に対し、周囲の参照画素(上、左、左上)をその座標に応じて最適な割合で重み付け合成することで、予測...
画像符号化効率25%向上。次世代ストリーミング基盤
💰 年間3億円の通信・ストレージコスト削減
複合体、無人航空機、複合体の製造方法、及び、構造体
本技術は、支持体上に複数の微細な構造体を配置した複合体であり、特に無人航空機などでの活用が期待されます。構造体は、可撓性材料で形成された軸材と、その先端に配置された感圧接着剤からなる接着部を有します。軸材はファイバーが合着して形成されており、接着部はファイバーの合着されていない部分に挟持される特徴的...
柔軟接着、無人機に新境地。2040年まで独占
💰 年間1,000万円以上のコスト削減を実現
ニューラルネットワークの学習方法、ニューラルネットワークの生成方法、学習済装置、携帯端末装置、学習処理装置及びコンピュータプログラム
本技術は、従来のニューラルネットワーク学習における主要な課題であった誤差逆伝播法の制約を打破する画期的なアプローチを提供します。ニューロンとシナプスを確率変数として扱い、マルコフ連鎖モンテカルロ法に基づいたサンプリングにより、局所的かつ非同期な計算で効率的に学習を進めます。これにより、計算負荷を大幅...
誤差逆伝播不要。AI学習を1/3高速化
💰 年間約1.5億円の開発コスト削減
固体酸化物形電解セル、その運転方法及び運転システム
本技術は、固体酸化物形電解セル(SOEC)の水素極劣化を抑制する画期的な運転方法と構造に関するものです。電子-イオン混合伝導性酸化物の多孔体にNi含有粒子を分散担持させた触媒層を水素極に用い、さらに水蒸気電解動作と燃料電池動作を交互に繰り返す「交互運転工程」を特徴とします。これにより、電解時に生じる...
SOEC劣化1/3抑制。GX実現へ安定稼働
💰 年間3,000万円のメンテナンス費削減
ジルコニア微粒子材料、ガス処理用触媒及びその製造方法
本技術は、特定の結晶相(正方晶または単斜晶)と粒子径、さらにはシート状や突起状といった独自の粒子形状を厳密に制御したジルコニア微粒子材料に関するものです。これにより、従来のジルコニア材料では達成困難であった高活性、高耐久性、高選択性を併せ持つ触媒特性を実現します。特に、ガス処理触媒や触媒担体、高機能...
高活性ナノ触媒。ガス処理効率2倍へ
💰 年間1.5億円の環境コスト削減と生産性向上
制御方法、情報端末、プログラム、及び記録媒体
本技術は、情報端末とサーバー間連携により、ユーザーの食品アレルギー情報に基づいた個別メニューを自動生成し、表示・注文までを一貫して行う制御方法です。レストランIDとユーザー識別情報を基に、各サーバーから必要な情報を取得します。これにより、アレルギーを持つユーザーは安心して料理を選べ、店舗側は手動対応...
アレルギー対応をDX。顧客体験1.5倍向上
💰 年間3,000万円のコスト削減と売上向上
リチウム複合酸化物、二次電池用電極活物質、二次電池、およびリチウム複合酸化物の製造方法
本技術は、スピネル構造を持つリチウム複合酸化物の革新的な設計により、二次電池の性能を飛躍的に向上させます。特定の化学組成(LiNi0.5Mn1.5O(4-x)Ax)に加えて、Mn原子に対するA原子のシス型配位と、結晶表面層へのA原子の精密な分布(0.05%〜1.0%)が特徴です。これにより、Mn3+...
リチウム電池、寿命1.5倍。次世代EVを加速
💰 年間2.5億円の電池寿命延長効果
薬物送達組成物
本技術は、薬物を内包する耐酸性細胞を含む新規の薬物送達組成物を提供します。胃酸による薬物分解を防ぎ、薬物を目的の標的部位である腸へ効率的に送達することを可能にします。これにより、薬物の生体内利用効率が向上し、必要投与量の削減や副作用の低減が期待されます。従来の腸溶性製剤が抱える課題を細胞レベルで根本...
腸溶性薬物送達、耐酸性細胞で効率2倍
💰 年間1.5億円の製剤コスト削減
核酸結合性タンパク質
本技術は、3個以上のTAL-repeatが繰り返し連結されたDNA結合ドメインを含む核酸結合性タンパク質であり、塩基配列非依存的に核酸に結合することを特徴とします。これにより、従来の塩基配列特異的なプローブでは難しかった、様々なゲノム領域におけるクロマチンオープン構造を、高感度かつ簡便に検出すること...
塩基配列フリー。高感度クロマチン検出を革新
💰 年間約4,000万円の研究開発コスト削減
環境因子予測装置、方法、プログラム、学習済モデルおよび記憶媒体
本技術は、AIを活用した環境因子予測装置であり、特に赤潮発生の長期かつ高精度な予測を実現します。水中のクロロフィル濃度や水温、塩分濃度、溶存酸素、濁度、流速といった水質データと、気温、降水量、日照時間などの気象データを説明変数として時系列で学習。この多種多様な環境因子の相互作用を深く理解することで、...
赤潮予測、精度90%超。1ヶ月先の海洋環境を可視化
💰 年間1.5億円超の養殖損失回避
生体情報測定装置、生体情報測定方法および生体情報測定プログラム
本技術は、被測定者の心拍データから心拍数(HR値)と心拍変動周波数の低周波成分積分値(LF値)を計測し、その除算値であるHR/LF値を検出する生体情報測定装置です。このHR/LF値は、運動負荷の増加に伴い直線的に上昇するという独自の特性を持ち、これにより個人の最適運動強度を極めて正確に特定することを...
運動効果を最大化。最適強度を数値化
💰 年間約6,000万円の指導効率改善効果
窒素系ガス徐放剤及びこれで構成された窒素系ガス徐放体、並びに該徐放体を用いた窒素系ガスの徐放方法、呼吸器具、包装体及び徐放装置
本技術は、亜硝酸イオンや硝酸イオンを層状複水酸化物の層間に包接させることで、常温・大気中で安全かつ安定的に窒素系ガスを徐放する革新的な材料技術です。従来の窒素ガス供給源である高圧ガスボンベや大型のPSA装置が抱える安全性、設置スペース、電源、重量といった課題を一挙に解決します。医療分野での携帯型呼吸...
常温窒素ガスを安全徐放。医療・包装を変革
💰 年間約5,000万円の運用コスト削減
膜-電極接合体及びそれを用いた燃料電池
本技術は、高分子電解質膜とアノード、カソードから構成される膜-電極接合体(MEA)において、特にアノード触媒層に特定の炭化水素系高分子電解質を導入することで、燃料電池の起動時に発生するアノードでの酸素還元反応を効果的に抑制するものです。この反応はカソード触媒の劣化を引き起こす主要因であり、本技術によ...
燃料電池耐久性1.5倍。起動時劣化を抑制
💰 年間メンテナンス費用20%削減
過酸化脂質生成抑制剤
本技術は、オロト酸が過酸化脂質の生成を抑制するメカニズムを解明した革新的な発明です。過酸化脂質は熱中症や様々な疾患、食品の劣化の主要因となる酸化ストレスの指標であり、その生成を根本から防ぐことは非常に重要です。オロト酸がミトコンドリアからの活性酸素種(ROS)生成を低減することで、細胞損傷の連鎖反応...
過酸化脂質抑制。畜産・食品の健康寿命を1.5倍に
💰 年間1億円超の畜産ロス削減と食品鮮度向上