「超微細構造」に関連した動画の一覧

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「超微細構造」に関連した動画の一覧

 

神経細胞をゴム表面の微細構造上で培養 #DigInfo神経細胞をゴム表面の微細構造上で培養 #DigInfo 
DigInfo TV - jp.diginfo.tv 2011 東京理科大河合研究室
2012年01月09日再生回数 2790
分子の自己組織化を利用した次世代ナノファブリケーション分子の自己組織化を利用した次世代ナノファブリケーション 
互いに親和性のない二つポリマー結合させて一つポリマーとしたブロックコポリマー(BCP)は、各ブロック大きさに応じて特徴的ナノ構造形成するという、ナノ相分離現象が知られています。化学物理的性質制御されたシリコン基板表面上で、このナノ相分離現象発現させると、その表面性状に応じて微細精密なナノパターン構造大面積が作製可能です(Directed-self assembly process) 。我々は、これに必要な一連の材料プロセス開発し、十数nmサイズ超微細構造大面積で作製することに成功しました。これらの成果は、半導体産業などにおける加工精度大幅向上に貢献すると期待されます。 理化学研究所 イノベーション推進センター: www.riken.go.jp 理化学研究所 基幹研究所: www.riken.jp
2012年05月18日再生回数 339
構造用鋼のためのハイブリッド表面改質 生体・医療材料のための表面改質構造用鋼のためのハイブリッド表面改質 生体・医療材料のための表面改質 
近年科学技術進歩に伴い機械構造システム利用される材料対す要望も高まりつつあります。小茂研究室では、材料表面改質する技術開発し、耐食性耐摩耗性疲労特性に優れる材料実現を目指し研究を行っています。 2009年12月に行われた、第10慶應科学技術展(KEIO TECHNO-MALL)において、小茂研究室では2つのテーマ設け展示行いました。 Q「一つ生体材料対象したもので、例え人工骨人工関節といったものの表面鏡面状に仕上げたりだとか加工したりだとか、そういったようなシステムです。それから、今いろんな場面生体内細胞を使うことがあるんです。そういったような培養装置作る為の基礎研究をしたりだとか、そういったものがテーマのひとつとして取り上げています。」 さらにもう一つブースでは、「構造用鋼のためのハイブリッド表面改質」と題し、歯車などの工業部品高強度化を目的とした、ショットピーニング技術応用研究などを展示しました。 Q「微粒子ピーニング、小さな玉をですね、高速で非処理剤に投射するんですけれども、それを温度上げ出来るようなシステム作りまして、そういった物で今研究を行っています。」 この技術利用し、様々な温度履歴粒子投射することにより、簡便な装置ありながら、オースフォーム処理と同等効果をもたらし、超微細組織有する綱の実現も可能にします。 Q「例え表面だけをうまく改質しますと、それによっていろいろと高強度になれば、軽量化が進みますので、例え自動車部品場合には軽量エネルギー燃費良くなりますので、そう言った意味では非常に社会貢献するのかなと。 あるいは、生体材料場合には寿命高年齢化していますので、そういった高齢者QOLの向上とかですね ...
2010年04月16日再生回数 758
寒川研究室;究極のトップダウン加工を目指して寒川研究室;究極のトップダウン加工を目指して 
[慶應スピントロニクス 研究連携先 - 寒川研究室 , 東北大学] 寒川研究室 究極トップダウン加工を目指して:バイオナノ融合した無欠ナノ構造作製n 現在のテクノロジー支える、半導体デバイスは トップダウンプ加工進歩による 微細化が進むことで、 デバイス性能を向上させ、発展してきました。 このトップダウンプロセスを支えているのが、光を当てる事によってポリマー材料をパターニングして加工マスク形成する 光リソグラフィー技術、 そしてプラズマ当て加工を行う プラズマエッチング技術なのですが、どちも より微細デバイス開発為には、 ある問題抱えていますQ 光リソグラフィー技術と言うのは、光の波長をどんどん短くすることによって微細化を促進してきたんですけども、その波長を短くするのがレンズ効果も含めまして、非常に限界に近いとそれともう一つは、プラズマエッジングの方は、プラズマから基盤放射される、電荷だとか、紫外線パターン表面構造欠陥いっぱい作ってしまう。 で、それによってナノ構造になってきますので、その欠陥デバイス特性大きな欠陥与えてしまうと。 言うも問題があって、22あるいはそれ以降デバイスでは、これら2つの技術が非常に使うのが難しと言う風に言われています。 n 東北大学寒川研究室は、 革新的ナノ構造 作製技術開発必要不可欠となった今、 この問題解決するため、光リソグラフィー技術と プラズマエッチング法に変わる 新たな手法提案しています。 Q 光リソグラフィー代わりにバイオ分子生体超分子を使うと言うのが、我々の一つアプローチです。 で、これはどういう事かと言いますと、生体超分子タンパク質などは、ナノ構造を有していると言う事と、 有しています。 それは ...
2010年04月16日再生回数 1278
リードスイッチの構造及び原理リードスイッチの構造及び原理 
リードスイッチ、リードリレー及びリードセンサーは弊社基本的に大事な製品ラインとしてこの3種類の製品ラインではリードスイッチという共同的な核心素子が入ってあります。リードスイッチは磁石による磁場原理駆動されるのに ,この原理1940 年代アメリカベル研究所によって発明されました. 作動原理はとても簡単です。,二つの端に強い磁性体性格を持った金属リード素子を約何マイクロメーターのとても微細間隔で重なるようにした後ガラス管に入れて密封させます. そしてガラス管内部には不活性ガスが満たされます。この時に二つリード素子お互いに離れてる状態だったが外部から磁石による磁場形成になりながら発生して両極性を持った二つリード素子お互いに引き寄せ結合するようになります
2010年11月11日再生回数 987
電子の電荷・スピン・位相を駆使した物性制御電子の電荷・スピン・位相を駆使した物性制御 
[慶應スピントロニクス 研究連携先 - 小野研究室, 京都大学] 化学研究所小野研究室では、金属半導体などを組み合わせてナノスケールの人工物質を作り出し電子電荷スピン位相織り成す多彩な物性制御を目指し研究を行っています。 Q「特に私たち注目しているのが、電子スピン磁石との相互作用でして、例えばその磁石電流流したときに磁石どのような反応をするかといったことを調べて、そこで新し物性機能引き出しデバイス応用に繋げたいとそういう風な研究でやっています。」 人工ナノ物質作り出す為には、様々な装置での測定手法が必要とされます。 小野研究室では、超高真空蒸着装置による原子単位での多層作製と、 電線リソグラフィーを用いたナノスケールメートルの微細加工取り組んでいます。 Q「真空作りまして、その中ででも金でも熱を加えて溶かして、液体になった表面から原子蒸発すると。で、その原子基盤付着させるということで、人工物質をつくることができる装置です。 電線描画装置というのは、電子線出しまして、それをナノメートル集光しまして、それを筆として基盤の上描画することで、ナノメートル構造体をつくる装置です。一般的にみなさんが使っているようなコンピュータなどの半導体素子作製に使われているものです。」 量子力学分野においては極度小さな粒子のために「量子ノイズ」と呼ばれる測定中の変動発生します。このノイズメカニズム解明するため、小野研究室では希釈冷凍機呼ばれる装置用いて絶対零度に近いところでの量子効果測定、そしてそこで起こるノイズ測定しています。 Q「電子自由度二次元に閉じ込められたようなところで起こる、量子的な干渉効果測定を行ったりとか ...
2010年12月02日再生回数 1372
日本原子力研究開発機構(JAEA)プレスツアー: J-PARC日本原子力研究開発機構(JAEA)プレスツアー: J-PARC 
財団法人フォーリン・プレスセンターfpcj.jp 2008年7月23日: 【日本原子力研究開発機構JAEA)プレスツアー】 2008年12月供用開始向けて急ピッチで工事が進む「大強度陽子加速器施設J-PARC)」(茨城県東海村)と、世界核融合研究リードしてきた「臨界プラズマ試験装置JT-60)」(同那珂市)を取材する「日本原子力研究開発機構JAEA)プレスツアー」には、9ヵ国・地域から18名の記者参加しました。 J-PARCでは、陽子を光と同じ速さまで加速する1周1600メートル大型加速器「50GeVシンクロトロン」や、これまでX線などでは観察できなかった微細物質構造解明する「物質生命科学実験施設」、また、ここから295キロ離れ岐阜県飛騨市スーパーカミオカンデ向けて大量ニュートリノを送るニュートリノ実験施設訪問しました。記者は、難病治療薬新素材開発など、将来期待される研究成果などについて強い関心示していました。
2010年07月21日再生回数 1505
ハーフメタルを用いたスピントロニクスデバイスの創出ハーフメタルを用いたスピントロニクスデバイスの創出 
[慶應スピントロニクス 研究連携先 - 山研究室, 北海道大学情報科学研究科] 北海道大学情報科学研究科山本研究室では、スピン向き100%揃ったハーフメタルと呼ばれる新し強磁性体を用いたスピントロニクスデバイスの研究を行っています。 Q."スピン向き揃っている程、デバイス特性優れたものとなります。また、例え半導体中に強磁性電極からスピン注入ようとすると、スピン向きが揃った程、効率良くスピン注入することができますこういう風な材料がハーフメタル材料です。良質なハーフメタルの薄膜作るという事同時に、それをいかに良質ヘテロ構造として組み込んでいくかという事第一課題です。" ハーフメタルのような強磁性材料薄膜デバイス応用するためには、異な材料組み合わせが必要になります。これは「ヘテロ構造」と呼ばれるもので、山本研究室ではその第一ステップとして、ハーフメタルの薄膜トンネル絶縁膜を組み合わせ良質ヘテロ構造作製取り組んでいます。そして、ハーフメタル強磁性電極を用いたトンネル接合を製作し、その特性調べています。 Q."私たち研究室では、このハーフメタルを用いたヘテロ構造作るために、超高真空スパッタ装置を使っています。その超高真空スパッタ装置電子ビーム蒸着装置も兼ね備えていて、ヘテロ構造を作っています。 その次には、フォトリソグラフィーとかアルゴンイオンミリングとかの微細加工技術を使って、デバイス加工します。そのデバイス加工したものについて、磁場中での電気伝導特性室温或いは温度下げ調べていって、どういう事に基づいてこっているのか、それがどのように関わっているのかを明らかにして、優れたデバイス特性作る時にどういう風にその知見...
2011年06月09日再生回数 1127
ナノ材料のデバイス化による新たな物性発現と機能デバイス開発ナノ材料のデバイス化による新たな物性発現と機能デバイス開発 
ナノ材料デバイス化による新たな物性発現機能デバイス開発慶応義塾大学 理工学部 物理情報工学科研究室研究室では、いずれ限界となる微細化していくデバイス未来を切り開くテクノロジーとして、 ナノデバイスに注目新たな物性探索と、それを用いた機能デバイス開発を行っています。 その中でも、牧研究室ナノ材料として注目してきたのが、カーボンナノチューブです。 このカーボンナノチューブは、鉛筆などに使われるグラファイトシートを、円筒状に丸め構造になっており、直径は1ナノメートル程度長さマイクロメートル上の一次元構造を有したナノ材料ですが、シート巻き方により半導体にも金属にもなるという、ユニークな物性を持っています。 このような物性を持つカーボンナノチューブデバイス化する事によって、様々な用途への応用期待されています。 Q.「今トランジスタとして使われているのはシリコンなんですけども、その場合には、スイッチ、オンオフで動作するんですけどシリコン通常トランジスタ場合にはオン時には大量電子流れオフの時は電子流れないという事でオンオフを制御しているんですけども、カーボンナノチューブを用いた場合には、例えナノチューブは非常に微小構造ですのでそれ自身量子ドットして振る舞って、そうすると単一電子トランジスタというものを作ることができます。 それは電子一個でオンオフできるトランジスタでして、例えオンのときは電子一個づつナノチューブ流れオンになると、オフ時には電子流れないということ電子一個を使ってトランジスタ動作させることができます。」 従来電界効果トランジスタでは不可能だった電子レベル制御大量電子流れオン状態の場合 ...
2010年03月25日再生回数 1655
Turbo Mill Soybean filter,drying,husking and grinding system.wmvTurbo Mill Soybean filter,drying,husking and grinding system.wmv 
www.mill.com.tw Significant Features 1.Stable performance 2.Wear-resist mechanism 3.Wide application field 4.Easy inspection 5.Space-saving 6.Self-transportation 7.Dust-free structure Fineness 10 - 325Mesh (Due To Different Characteristics, The Date Is For Reference Only And Would Be Varied) Principle The pulverizing mechanism of Turbo-mill is due to the percussion caused by high speed revolution of the wings, the innumerable ultra-violent vortexes which break out behind the ravoluted wings, and the high-frequency-vibrarting air caused by these vortexes, besides the usual pulvarizing mechanism of simple impact and shearing. As the results, any brittle material could be pulverized into the several microns, and any sticky or elastic materials and heat-sensitive materials could be processed to the satisfactory extent. 渦輪粉碎機特徵1.構造堅牢渦輪粉碎機內部不具濾網,構造簡明牢固故障,可永久使用。 2.耐磨性能由於利用空氣渦流粉碎與原接觸部份少,合成樹脂有機物粉碎時幾乎沒有磨損。 3.用途寬廣由於獨特之粉碎作用無論有機物無機物,均能粉碎完美地步。 4.容易檢修上部外殼能簡單的開關露出內部使維護檢修,清洗工作更容易。 5.小型機體粉碎處理能力更大,機體裝設之高度及面積非常小,不佔地方。 6.送風機渦輪粉碎機本身風量風壓能一併完成粉碎輸送任務。 7.密閉構造完全密閉構造,決不漏出粉塵。 細度10 - 325 目(因為每一種原料不同特性,其實際的細度大小需要機械測試來得知) 渦輪粉碎機原理渦輪粉碎機一種最適合於合成樹脂、塑膠、化學、礦物、食品工業藥品材料進行微細粉碎 ...
2011年04月21日再生回数 130



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