【クイズ】ガラス基板上に窒化炭素を固定化するために使用した材料とは? 世界初 窒化炭素をガラス基板上に固定化してCO2からエネルギー物質を生成 ペロブスカイト太陽電池の世界市場、2040年に3兆9480億円へ拡大 強相関電子材料は室温で電流方向に依存し抵抗変化 省エネ電子デバイス開発に貢献 宇宙で充放電可能な全固体電池! 過酷な環境に対応し容量維持率も地上と同じ 低コストな原料と簡便な方法で、高強度かつ超軽量の多孔質薄膜を生成 貯蔵量20%向上の水素吸蔵合金を開発 体積効率は液体水素ガスの2倍 中間品の構造特徴量で予測精度を高めるプロセスインフォマティクス技術 大阪万博で生まれた未来のタオル RFIDで広がる繊維製品の新たな可能性 従来比2倍以上の可逆容量を示す、全固体フッ化物イオン二次電池正極材料を開発 リチウムイオン電池部材市場は2024年に8000億円規模に縮小 車載用で供給過剰【訂正あり】 膜厚200μm/線幅30μmの感光性ポリイミド材料 微細加工対応でPFASフリーも実現 CNT活用の電極材料 蓄電デバイスの寿命2倍と急速充電/放電を実現 名古屋で粉体処理技術の研究開発拠点を2026年に開所 電池材料試験などを実施