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港菱机构科技前沿
作者:港菱机构
版权:港菱机构
来源:港菱机构
日期:2025-07-14
浏览量:16
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1
、饲养成本
20
分之
1 YANMA
开发鳗鱼量产水槽
YANMA
控股公司(
HD
)
8
日宣布,开发出了为大幅降低鳗鱼生产成本做出贡献的鳗鱼种苗量产用水槽。生产成功每
1
水槽约
1000
尾的鳗鱼的量产用水槽,与以前的大型水槽相比每
1
尾的饲养成本能削减约
20
分之
1
(
1800
日元左右)。也取得了专利。今后,随着水槽的大型化和饲养方法的高度化,饲养成本进一步降低,以推广安装为目标。
2
、
“
智能隐形眼镜
”
能否实现 开发不断,电磁波问题也有解决的道路
早稻田大学的三宅丈雄教授们的研究小组,使用生物适合性高的材料,成功制作了透明性高的电磁波屏障。作为屏蔽材料使用的
“MXene”
是碳和过渡金属等平面结合的片状新材料。具有高导电性和电磁波屏蔽性能。此次,采用了京都大学的广谷润副教授开发的生物适合性高的钛金属部分使用了的材料。
3
、
1000℃
热处理后晶粒均匀
…
三菱材料
开发高性能无氧铜
三菱材料开发了热处理时晶粒不易肥大化的无氧铜。即使在
1000℃
的热处理之后,也能够维持微细均匀的结晶组织。由于具有优异的导电率
和热导率,因此有助于提高电子部件和模块的质量和工序稳定化。开发的高性能无氧铜
“MOFC-GC”
是通过该公司多年培养的高质量无氧铜的制造技术和独特的材料设计、专利技术实现的。可提供
0.3
毫米至
1.2
毫米的板厚。通过采用在半导体元件的散热中使用的活性金属钎焊法(
AMB
)基板等电路层的材料,可以提高光学识别性和平滑性。
4
、
VR
烧伤
“
体感
”
九州大学开发的光热触觉刺激装置的结构
九州大学的龟冈高幸助教,开发了在虚拟现实(
VR
)中让人感到「热!」的光热触觉刺激设备。用高亮度
LED
一边加热一边吸引皮肤进行刺激。可感觉到手指在热咖啡里一样的刺激。可以在
VR
内容中再现烧伤等疼痛,可以应用于游戏和安全教育等。
5
、南极冰川海域无人潜水机无救生索成功航行
200m
东京大学副教授卷俊宏和日本工业大学副教授山县广和等人在南极托腾冰川海域成功实现了自主型无人潜水器(
AUV
)的自动航行。没有系上救生索
,航行了
200
米左右就可以回收了。得到了冰下的地形和水质数据。今后,将磨练航行性能,确立长距离观测技术。
【日本语】
1
、飼育コスト
20
分の
1…
ヤンマーが開発、シラスウナギ量産水槽の機能
ヤンマーホールディングス(HD)は8日、シラスウナギの生産コストの大幅な削減に貢献するウナギ種苗量産用水槽を開発したと発表した。水産研究
・
教育機構とマリノフォーラム21との共同事業。量産用水槽では1水槽あたり約1000尾のシラスウナギの生産に成功、従来の大型水槽と比べ1尾当たりの飼育コストを約20分の1(1800円程度)に削減できたとしている。特許も取得済み。今後、水槽の大型化や飼育方法の高度化と合わせて飼育コストをさらに引き下げ、社会実装を目指す。
2
、「スマートコンタクトレンズ」実現なるか。開発着々、電磁波問題に解決の道も
早稲田大学
の三宅丈雄教授らの研究グループは、生体適合性の高い材料を使い、透明性の高い電磁波シールドを作成することに成功した。シールド材料に使った「MXene(マキシン)」は、炭素
や遷移金属などが平面状に結合したフレーク状の新素材だ。高い導電性や電磁波遮蔽性能を持つ。今回、
京都大学
の広谷潤准教授が開発した、生体適合性の高いチタンを金属部分に使った材料を採用した。フレーク状の材料は対象に吹きかける従来手法では高密度な膜にならない。
3
、
1000℃
の熱処理後も結晶粒均一
…
三菱マテリアルが開発、高性能無酸素銅の実力
三菱マテリアルは熱処理時に結晶粒が肥大化しにくい無酸素銅を開発した。1000度Cの熱処理後も微細で均一な結晶組織を維持できる。優れた導電率や熱伝導率も持つため電子部品やモジュールの品質向上や工程安定化に貢献する。
開発した高性能無酸素銅の「MOFC
―
GC」は同社が長年培ってきた高品質な無酸素銅の製造技術と独自の材料設計、特許取得技術で実現した。0
・
3ミリメートルから1
・
2ミリメートルまでの板厚で提供可能。
半導体
素子の放熱に用いられる活性金属ロウ付け法(AMB)基板などの回路層の材料に採用することで光学認識性や平滑性の向上につながる。
4
、
VR
で火傷
“
体感
”
。九州大学が開発した光熱触覚刺激デバイスの仕組み
九州大学
の亀岡高幸助教は、
仮想現実(VR)
で「熱っ!」と感じさせる光熱触覚刺激デバイスを開発した。高輝度LEDで温めながら皮膚を吸引して刺激する。熱いコーヒーに指を入れたような刺激を感じる。VRコンテンツの中で火傷(やけど)などの痛みを再現でき、ゲームや安全教育などに応用できる。
5
、南極氷河沖で無人潜水機、命綱なし
200m
航行に成功した
東京大学
の巻俊宏准教授と日本工業大学の山縣広和准教授らは、南極のトッテン氷河沖で自律型無人潜水機(AUV)の自動航行に成功した。命綱を付けずに200メートルほど航行して回収できた。氷の下の地形や水質データを得た。今後、航行性能を磨いて長距離観測の技術を確立する。
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