緑色蛍光体の開発により液晶テレビ用バックライトの色再現域の向上に成功
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- のぶのすけ みおか
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1 同時発表 : 筑波研究学園都市記者会 ( 資料配布 ) 文部科学記者会 ( 資料配布 ) 科学記者会 ( 資料配布 ) 緑色蛍光体の開発により液晶テレビ用バックライトの色再現域の向上に成功 ~ 次世代の 8K 放送に対応 ~ 配布日時 : 平成 29 年 2 月 20 日 13 時解禁日時 : 平成 29 年 2 月 23 日 0 時国立研究開発法人物質 材料研究機構 概要 1. 国立研究開発法人物質 材料研究機構 ( 以下 NIMS) 機能性材料研究拠点の広崎尚登フェローと シャープ株式会社 ( 以下シャープ ( 株 )) 研究開発事業本部の和泉真室長 吉村健一研究員からなる研究チームは 8K テレビに適した白色発光ダイオード (LED) 1 の試作に成功しました LED を構成する緑色蛍光体の発色を改良することにより 赤 緑 青の光の三原色の鮮やかさが向上し 8K 放送の目標色域の 90% を達成しました 8K 放送の色のきれいさを十分に再現できる色域であり 現行の液晶テレビ 2 と同じ蛍光体 3 LED 方式でのバックライト 4 の実用化にメドがたちました 2. 東京オリンピックの年 (2020 年 ) に 解像度と色再現域を広げた 8K 高品位テレビの普及が計画され BT.2020 規格として制定されています これは 従来の NTSC 規格 5 に対して 色空間 6 の面積比で 134%(CIE1976 座標上 ) もの広い色域を有します この規格を実現するには発色のよい光源が必要であり 現行のバックライト技術では対応できません 液晶ディスプレイは LED バックライトが放つ白色光を色フィルター 7 で三原色に分解して画像を表示する装置であり 色再現性の向上にはバックライトに含まれる赤 緑 青の 3 原色の色成分の色純度を向上させる必要があります 現状のバックライトでは赤色や青色成分の色純度と比べて 特に緑色成分の発色が悪く問題となっていました すなわち バックライトの色再現性を向上させるには 色域拡大に対応した緑色蛍光体の開発が望まれていました 3. シャープ ( 株 ) の協力を得て試作した LED バックライトでは NIMS が開発した γalon( ガンマアロン ) 8 緑色蛍光体を用いたことが特徴です この蛍光体は発光波長が 525nm と色純度が高い緑色であり スペクトルの半値幅が 40nm とシャープなことが特徴です これにより 純粋な緑色の発色が可能となり BT.2020 規格の色再現域の 90% を達成することができました 4. 色域拡大の方式として カドミウムを用いた量子ドットが提案されていますが 環境負荷の点で好ましくありません 本技術では有害な元素を用いずに色再現域に対応でき 現行のバックライトの白色 LED 部品だけを置き換える技術であり コスト面と安全面で優れています 5. 今後は 材料特性の改良による明るさ改善と低コスト化を進めた後に液晶テレビに組み込んで色再現性の調整を行い 2018 年の 8K 実用放送開始に向け 8K テレビのバックライトに適した白色 LED の実用化を目指します 6. 本研究成果は 応用物理学会発行の Japanese Journal of Applied Physics(JJAP) 誌の 2017 年 2 月号に掲載されます
2 研究の背景近年 現在のテレビ放送の解像度 ( フルハイビジョン ) の 4 倍にあたる ピクセル (4K) の解像度であり幅広い色表現が可能なテレビが市場で認められ 高付加価値の 4K テレビとして急速に普及しつつあります さらに 4K テレビに次いで 2018 年には次世代規格である 8K テレビ ( スーパーハイビジョン ) の実用放送が予定されており 2020 年のオリンピックには広く普及するものと期待されています 8K テレビでは 現在の 16 倍にあたる ピクセルの解像度に加えて 色の表現範囲も大きく広がります 現在のテレビで採用されている色範囲の規格 (BT.709 規格 9) に準拠した放送信号では 深い緑色や赤色が表現できません また 一部の 4K テレビには 放送信号の色域をテレビ側で拡大する ( アップコンバージョン ) 機能が搭載されていますが 自然界にある色をすべて表現することはできませんでした ところが 8K の規格 (BT.2020 規格 10) に準拠した放送信号では 色の表現範囲が大幅に拡大されており 自然界では存在しない色までも範囲に含まれています すなわち色がきれいなことが 8K テレビの特徴です 現状では 8K の色域の規格は制定されたものの それを実現するディスプレイは存在せず 現在各社が開発中です 液晶ディスプレイは LED バックライトが放つ白色光を色フィルターで赤緑青の三原色に分解して画像を表示する装置です したがって ディスプレイの色再現性の向上には 発色の元となる LED バックライトの光源が重要です すなわち 色純度がよい赤緑青からなる LED バックライトの開発が望まれていました 液晶バックライト用の LED 光源としては 携帯電話に採用された初期 (2008 年以前 ) は青色 LED チップと黄色蛍光体 ( イットリウム アルミニウム ガーネット (YAG)) の組み合わせが中心でした その後 2005 年に NIMS が開発した β サイアロン緑色蛍光体 11 とカズン赤色蛍光体 12 を用いることにより LED の色再現性は向上し 従来の色域の規格である BT.709 を超える色を表現できるようになりました (2008 年 3 月 19 日 NIMS よりプレス発表 ) β サイアロン蛍光体を用いた白色 LED はその後改良を加え 現在まで液晶テレビ用バックライトとして広く使われています しかしながら この方式においても色範囲は 8K の規格には不十分であり LED の改良により色域の拡大が求められていました 8K の色域に近づけるため RGB のレーザを用いる方法と量子ドットを用いる方法が提案されています レーザを用いる方法は光の三原色そのものを混合する方法であり広い色域を達成できますが 方式が複雑で高価なため放送局のモニターには使えるものの量産品には不向きな問題があります 量子ドットを用いる方法は 構成元素に有害なカドミウム (Cd) を含むことが問題となっており 地球環境の点から好ましくありません 一方 蛍光体を用いた白色 LED は現行のテレビに使われている方式です 量産の実績があり価格も安価であるため 色域が達成できるなら 量産品に使いやすい方式です また β サイアロンや開発蛍光体は有害な元素を一切含まないので 環境面から優れた材料です 研究内容と成果今回 バックライト LED に NIMS が開発したマンガン (Mn) 添加 γalon 緑色蛍光体を使用しました NIMS では 2002 年より蛍光体の母体結晶と発光イオンの組み合わせを系統的に研究しており β サイアロン蛍光体やカズン蛍光体等の実用化に成功しています γalon 蛍光体も その基礎研究の中から見つけた成果を活用した材料です γalon は アルミニウムと酸素と窒素を主成分とするセラミックスで 透明材料として用いられています NIMS では γalon 結晶にマグネシウム (Mg) と Mn を添加して組成を調整することにより LED 用の緑色蛍光体となることを見いだしました この材料は 窒化アルミニウム 酸化アルミニウム フッ化マグネシウム フッ化マンガンを窒化ホウ素製のるつぼに入れて 5 気圧の窒素中 1800 で反応させることにより製造することができます この蛍光体は 2008 年に NIMS が発見した材料で 今回組成と製造工程の最適化により発光効率が向上して白色 LED デバイスに搭載できるようになりました 新しい蛍光体の特徴は 緑色発光の色純度が良いことです 図 1 に γalon 蛍光体の発光特性を 従来の β サイアロン蛍光体と比較して示します γalon 蛍光体は 青色 LED が放つ青色光を 525nm のシャープな緑色光に変換します 525nm は色度図の頂点に近い波長であり 純粋な緑色です このように γalon 蛍光体では純粋な緑色を発色できることにより自然界の色の発色範囲の拡大が可能となります 従来緑色として使われていた β サイアロン蛍光体は 540nm がピーク波長であり γalon と比べると黄 2
3 色がかった緑色です 次いで シャープ ( 株 ) の協力により白色 LED を試作しました 図 2 に開発した白色 LED バックライトの発光スペクトルを示します 比較のために 従来の β サイアロン蛍光体を用いた白色 LED の発光スペクトルも示します なお 赤色蛍光体としてはスペクトル幅が狭い KSF 13 蛍光体を用いました 開発品の白色 LED バックライトは 従来品と比較して赤 緑 青色の各ピークが鋭く立っており 赤 緑 青色の三原色の色分離性が良く 高い色純度を実現できます これにより 次世代の色域規格である BT.2020 に対応可能となります 図 2 の白色 LED の発光スペクトルに対して 液晶用の色フィルター通過後の色の再現範囲 ( 色域 ) を図 3 に示します 開発品は緑色と赤色の色純度が大幅に改善され CIE1931 座標上で BT.2020 比の 85% CIE1976 座標上で BT.2020 比の 90% の色域を達成しました 従来の LED では CIE1931 座標上で 72% CIE1976 座標上で 78% の色域です 今後の展開新しい緑色蛍光体として用いることにより BT.2020 比で 90% と 8K 放送に適した色域が実現可能となりました 現在 BT.2020 規格に対応したバックライトとして 有害な Cd を含む量子ドット技術や 高コストなレーザや緑色 LED を用いる技術が提案されています 今回開発した技術は 蛍光体に有害元素を含まない為 安全面 環境面への貢献も期待でき コスト面でも従来の緑色蛍光体を置換えるだけであるので 従来のバックライトと同等の低コストで実現できます 今回の検討では色域について確認しましたが 実用化に向けて明るさの改善と更なる低コスト化が課題です 具体的には 蛍光体の発光効率が低いことと 蛍光体材料をデバイスパッケージに実装する量が多くコスト高になることが課題です 明るさの改善は 材料の組成と製造プロセスを最適化して発光効率を向上させることにより対応します また 低コスト化は本材料に特化したデバイスパッケージにより対応します これらの課題を解決した後に 開発したバックライトを実際に液晶テレビの実機に組み込み 色フィルターとのマッチングの調整を行うことが必要です それにより 2018 年の 8K 実用放送のタイミングでテレビに搭載され 2020 年のオリンピック放送で広く国内に普及させることを目指します 掲載論文題目 :Achieving super-wide-color-gamut display by using a narrow-band green-emitting -AlON:Mn, Mg phosphor 著者 :Kenichi Yoshimura, Hiroshi Fukunaga, Makoto Izumi, Kohsei Takahashi, Rong-Jun Xie, Naoto Hirosaki 雑誌 :Japanese Journal of Applied Physics ( 応用物理学会 ) 掲載日時 : 2 月号 ( オンライン公開 : 英国時間 2017 年 2 月 24 日 ) 用語解説 (1) 発光ダイオード (LED) 端子間に電圧を加えると発光する半導体 蛍光体と青色 LED を組み合わせた白色発光ダイオードは 消費電力が少なく 小型軽量 長寿命 水銀フリーの特徴を持ち 照明や画像表示装置などに使われている (2) 液晶テレビ 液晶ディスプレイ液晶の電圧変化により透明度が変わる性質を用いて バックライトの透過量を変化させて画像を表示する方式のディスプレイ 現行の市販テレビの大部分に使用されている (3) 蛍光体紫外線や青色光を照射すると異なる波長で光るセラミックス 蛍光灯 ブラウン管 白色 LED など照明器具やディスプレイの発色に使われている (4) バックライト液晶テレビの光源 赤緑青の光の三原色の成分を含み 色フィルターとの組み合わせで三原色を作り出す (5)NTSC アメリカのテレビ放送の方式を策定する委員会 ( National Television Standards Committee ( 米国テレビ標準化委員会 ) の名称 色再現範囲の標準値を決めており 色純度図上で標準の三角形の面積との比から ディスプレイが再現できる色域範囲を NTSC 比として表す 3
4 (6) 色空間 色度図 (CIE1931 および CIE1976) CIE( 国際照明委員会 ) が 1931 年および 1976 年に決めた色を示す空間座標 自然界の色は赤色成分に関係する x 値 緑色成分に関係する y 値を用いて xy 座標上の点として表すことができる なお 青色成分に関する z 値は x+y+z=1 となる値であり 座標から決まる (7) 色フィルター特定の波長の光だけを透過する材料 赤 緑 青の 3 種類のフィルターがあり バックライトを光の三原色に分解する働きをする (8)γAlON 蛍光体 γalon は酸化アルミニウム (Al2O3) と窒化アルミニウム (AlN) の中間の組成であるセラミックス これに Mg と Mn を添加すると緑色の蛍光体となる Rong-Jun Xie, Naoto Hirosaki, Xue-Jian Liu, Takashi Takeda, Hui-Li Li, Crystal structure and photoluminescence of Mn2+-Mg2+ codoped gamma aluminum oxynitride (γ-alon):a promising green phosphor for white light-emitting diodes, Applied Physics Letters, 92 巻, ページ, 2008 年 (9)BT.709 規格電気通信分野における国際連合の専門機関である国際電気通信連合 ( International Telecomminication Union ITU) の無線通信部門 ( ITU Radiocommunication Sector ITU-R) が 高精細テレビ ( High Definition Television HDTV) 用に定めた色域規格 現在のハイビジョン放送に対応している (10)BT.2020 規格 ITU-R が 次世代の超高精細テレビ ( Ultra HDTV UHDTV) 用に定めた色域規格 次世代の 8K 放送に対応している (11)β サイアロン蛍光体 β- サイアロン結晶に Eu を添加した緑色蛍光体 NIMS が発明し量産されている 液晶バックライト用途を中心に多くの白色 LED に使用されている (12) カズン蛍光体 CaAlSiN 3 結晶に Eu を添加した赤色蛍光体 NIMS が発明し量産されている 照明用途を中心に多くの白色 LED に使用されている (13)KSF 蛍光体 K 2 SiF 6 結晶に Mn を添加した赤色蛍光体 液晶バックライトの赤色蛍光体として使用されている 線幅が狭いのが特徴 本件に関するお問い合わせ先 ( 研究内容に関すること ) 国立研究開発法人物質 材料研究機構機能性材料研究拠点サイアロングループフェロー広崎尚登 ( ひろさきなおと ) [email protected] TEL: ( 報道 広報に関すること ) 国立研究開発法人物質 材料研究機構経営企画部門広報室 茨城県つくば市千現 TEL: , FAX: [email protected] 4
5 図 1 開発した γalon 蛍光体の発光スペクトルと 従来の β サイアロン蛍光体の発光スペクトル 図 2 (a) 開発品と (b) 従来品の白色 LED バックライトの発光スペクトル 5
6 CIE1931 色度座標 CIE1976 色度座標 図 3 (a) 開発品と (b) 従来品の白色 LED バックライトを用いたディスプレイの色再現域 ( 白い三角形 ) 6
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平成 30 年 6 月 21 日 報道機関各位 東北大学多元物質科学研究所 カドミウムや鉛を含まない量子ドット緑色蛍光体を開発 - スーパーハイビジョン放送に適合した広色域ディスプレイに最適 - 発表のポイント カドミウムや鉛を含まない量子ドットで単色性の高い緑色発光を世界で初めて実現した 量子ドット蛍光体は 次世代の広色域ディスプレイに最適の蛍光体だが セレン化カドミウムや鉛を含有する材料が使用されていた
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報道関係者各位 平成 24 年 4 月 13 日 筑波大学 ナノ材料で Cs( セシウム ) イオンを結晶中に捕獲 研究成果のポイント : 放射性セシウム除染の切り札になりうる成果セシウムイオンを効率的にナノ空間 ナノの檻にぴったり収容して捕獲 除去 国立大学法人筑波大学 学長山田信博 ( 以下 筑波大学 という ) 数理物質系 系長三明康郎 守友浩教授は プルシャンブルー類似体を用いて 水溶液中に溶けている
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平成 28 年 6 月 3 日 報道機関各位 東京工業大学広報センター長 岡田 清 カラー画像と近赤外線画像を同時に撮影可能なイメージングシステムを開発 - 次世代画像センシングに向けオリンパスと共同開発 - 要点 可視光と近赤外光を同時に撮像可能な撮像素子の開発 撮像データをリアルタイムで処理する画像処理システムの開発 カラー画像と近赤外線画像を同時に撮影可能なプロトタイプシステムの開発 概要 国立大学法人東京工業大学工学院システム制御系の奥富正敏教授らと
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同時発表 : 筑波研究学園都市記者会 ( 資料配布 ) 文部科学記者会 ( 資料配布 ) 科学記者会 ( 資料配布 ) 酸化グラフェンのバンドギャップをその場で自在に制御 - 新規炭素系材料を用いた高性能ナノスケール素子に向けて - 配布日時 : 平成 25 年 12 月 16 日 14 時解禁日時 : 平成 25 年 12 月 16 日 20 時独立行政法人物質 材料研究機構概要 1. 独立行政法人物質
ベースライトのスタンダード 色を自然に引き立てる Ra95 スタンダードタイプも光束維持率を向上 HIDタイプは約 6 万時間のロングライフ 1
ベースライトのスタンダード 色を自然に引き立てる Ra95 スタンダードタイプも光束維持率を向上 HIDタイプは約 6 万時間のロングライフ 1 色を自然に くっきり表現 光束維持率の向上 高演色 タイプ は Ra95と演色性に優れ 商品をくっきりと際立たせます スペクトル制御技術により 肌の色も美しく 自然な色を再現します HIDは光束維持率を70% から80% にアップ 寿命も大幅に伸び 約 60,000
<4D F736F F F696E74202D C834E D836A834E83588DDE97BF955D89BF8B5A8F F196DA2E >
7-1 光学顕微鏡 8-2 エレクトロニクス材料評価技術 途による分類 透過型顕微鏡 体組織の薄切切 や細胞 細菌など光を透過する物体の観察に いる 落射型顕微鏡 ( 反射型顕微鏡 ) 理 学部 材料機能 学科 属表 や半導体など 光を透過しない物体の観察に いる 岩 素顕 [email protected] 電 線を使った結晶の評価法 透過電 顕微鏡 査電 顕微鏡 実体顕微鏡拡 像を 体的に
Pick-up プロダクツ プリズム分光方式ラインセンサカメラ用専用レンズとその応用 株式会社ブルービジョン 当社は プリズムを使用した 3CMOS/3CCD/4CMOS/4CCD ラインセンサカメラ用に最適設計した FA 用レンズを設計 製造する専門メーカである 当社のレンズシリーズはプリズムにて
Pick-up プロダクツ プリズム分光方式ラインセンサカメラ用専用レンズとその応用 当社は プリズムを使用した 3CMOS/3CCD/4CMOS/4CCD ラインセンサカメラ用に最適設計した FA 用レンズを設計 製造する専門メーカである 当社のレンズシリーズはプリズムにて発生する軸上色収差 倍率色収差を抑えた光学設計を行い 焦点距離が異なったレンズを使用しても RGB 個々の焦点位置がレンズ間で同じ位置になるよう設計されている
白色 LED における発光効率の技術開発動向 LED 照明推進協議会 ( 以下 JLEDS) の技術 標準化推進委員会では LED 照 明の普及促進を目指すことを目的として 白色 LED の発光効率について技術ロードマッ プを作成しました 白色 LED の発光効率は 2009 年頃 100lm/W
JLEDS Technical Report Vol.1 白色 LED の技術ロードマップ 2005 年 9 月 LED 照明推進協議会 白色 LED における発光効率の技術開発動向 LED 照明推進協議会 ( 以下 JLEDS) の技術 標準化推進委員会では LED 照 明の普及促進を目指すことを目的として 白色 LED の発光効率について技術ロードマッ プを作成しました 白色 LED の発光効率は
研究の背景有機薄膜太陽電池は フレキシブル 低コストで環境に優しいことから 次世代太陽電池として着目されています 最近では エネルギー変換効率が % を超える報告もあり 実用化が期待されています 有機薄膜太陽電池デバイスの内部では 図 に示すように (I) 励起子の生成 (II) 分子界面での電荷生
報道関係者各位 平成 6 年 8 月 日 国立大学法人筑波大学 太陽電池デバイスの電荷生成効率決定法を確立 ~ 光電エネルギー変換機構の解明と太陽電池材料のスクリーニングの有効なツール ~ 研究成果のポイント. 太陽電池デバイスの評価 理解に重要な電荷生成効率の決定方法を確立しました. これにより 有機薄膜太陽電池が低温で動作しない原因が 電荷輸送プロセスにあることが明らかになりました 3. 本方法は
LED 照明の種類 LED 照明は主に器具と光源が一体化したシーリングライトなどの LED 照明器具 と白熱電球や蛍光灯の光源部分を LED に置き替えた LED ランプ に分類されます ( 図 2-1) 省エネ性と環境性が重視され 公共建築物で使用された LED 照明器具の採用機種数は 2010
2030 年すべての照明を LED 化 2016/07/20 温暖化政策の基礎知識 松本真由美 国際環境経済研究所理事 東京大学客員准教授 今年に入り 政府は 2030 年度には家庭やオフィス 工場などすべての照明の LED 化を図るなど LED 照明を 温暖化対策の重要な施策として位置付ける方針を打ち出しています 今回は LED 照明に焦点を当てて 日本の 省エネと温暖化対策を考えたいと思います
New Color Chemosensors for Monosaccharides Based on Azo Dyes
New olor hemoenor for Monocchride ed on zo Dye 著者 : Nicol Diere nd Joeph R. Lkowicz 雑誌 : rg.lett. 1, 3 (4), 3891-3893 紹介者 : 堀田隼 1 年 1 月 7 日 ボロン酸の性質 1 ci-ジオールと環状エステルを形成する 環状エステルを形成すると ボロン酸の酸性度が高まる btrct
シャープ100年史:第7章
1986 1991 1 7-01 7-02 7-04 7-03 2 7-06 7-0 3 7-08 7-07 4 7-10 7-09 6 7-11 7-12 オプトデバイスのリードを支えた オンリーワン 応用製品とともに発展してきたオプトデバイス オプトデバイスとは 光学と電子工学を融合した半導体部品で 大量情報の伝達 記憶 変換を素早く 正確にでき 高度情報化社会で大きな役割を果たした 発光素子と受光素子から
新技術説明会 様式例
1 集積化光合波器及び 超小型レーザ画像投影装置 福井大学大学院工学研究科 電気 電子工学専攻 教授勝山俊夫 研究の背景と目的 レーザ走査型ディスプレー 産業技術総合研究所ニュースリリースより 2 3 研究の背景と目的 レーザ TV ヘッドマウントディスプレイ 超小型プロジェクターを代表とするレーザディスプレイの実用化 レーザ TV ヘッドマウントディスプレイ超小型プロジェクター ( 三菱電機 Web
機械学習により熱電変換性能を最大にするナノ構造の設計を実現
機械学習により熱電変換性能を最大にするナノ構造の設計を実現 ~ 環境発電への貢献に期待 ~ 1. 発表者 : 山脇柾 ( 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻修士課程 2 年生 ) 大西正人 ( 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻特任研究員 ) 鞠生宏 ( 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻特任研究員 ) 塩見淳一郎 ( 東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻教授 物質 材料研究機構情報統合型物質
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凝集しにくい粒径約 20 nm のコアシェル型ナノ粒子を開発 - 光学フィルムへの応用に期待 - 平成 25 年 1 月 29 日独立行政法人産業技術総合研究所北興化学工業株式会社 ポイント 酸化セリウムとポリマーからなるナノ粒子の粒径を従来の 2 分の 1 以下に このナノ粒子を高濃度に含有させて樹脂フィルムに透明性を維持したまま高屈折率を付与 ナノ粒子の量産化の研究開発を推進し サンプル提供を開始
平成 28 年 10 月 25 日 報道機関各位 東北大学大学院工学研究科 熱ふく射スペクトル制御に基づく高効率な太陽熱光起電力発電システムを開発 世界トップレベルの発電効率を達成 概要 東北大学大学院工学研究科の湯上浩雄 ( 機械機能創成専攻教授 ) 清水信 ( 同専攻助教 ) および小桧山朝華
平成 28 年 10 月 25 日 報道機関各位 東北大学大学院工学研究科 熱ふく射スペクトル制御に基づく高効率な太陽熱光起電力発電システムを開発 世界トップレベルの発電効率を達成 概要 東北大学大学院工学研究科の湯上浩雄 ( 機械機能創成専攻教授 ) 清水信 ( 同専攻助教 ) および小桧山朝華 ( 同専攻博士課程学生 ) の研究グループは 幅広い波長の光を含む太陽光を 太陽電池に最適な波長の熱ふく射
FdData理科3年
FdData 中間期末 : 中学理科 3 年 [ 酸 アルカリとイオン ] [ 問題 ](1 学期期末 ) 次の各問いに答えよ (1) 塩酸の中に含まれている 酸 に共通するイオンは何か 1 イオンの名称を答えよ 2 また, このイオンの記号を書け (2) 水酸化ナトリウム水溶液の中に含まれている アルカリ に共通するイオンは何か 1 イオンの名称を答えよ 2 また, このイオンの記号を答えよ [
スライド 1
HDR 制作の検討ポイントとワークフロー Avid HDR セミナー 最新動向に学ぶ HDR と 4K 制作ソリューション 2016/2/23 株式会社 IMAGICA 由良俊樹 KEY WORD 2016/2/23 Copyright 2016 IMAGICA Corp. All rights reserved. 2 Key Word 輝度 cd/m 2 nits stop ex. 10 stops
PowerPoint プレゼンテーション
半極性バルク GaN 基板上への LED の開発 実用レベルの発光効率と面内偏光の実現 船戸充講師, 川上養一助教授, 上田雅也 (D1) 京都大学 工学研究科 電子工学専攻 成川幸男, 小杉卓生, 高橋正良, 向井孝志日亜化学工業株式会社 謝辞 : 京都ナノテク事業創造クラスター 背 景 III 族窒化物半導体 :AlN,GaN,InN 紫外域 (AlN) から可視域 (GaN) を通って赤外域
jhs-science1_05-02ans
気体の発生と性質 (1 1 次の文章の ( に当てはまる言葉を書くか 〇でかこみなさい (1 気体には 水にとけやすいものと ものがある また 空気より (1 密度 が大きい ( 重い ものと 小さい ( 軽い ものがある (2 水に ( とけやすい 気体は水上で集められる 空気より 1 が ( 大きい 小さい 気体は下方 ( 大きい 小さい 気体は上方で それぞれ集められる (3 酸素の中に火のついた線香を入れると
Microsoft Word - 【変換アダプタ】400-VGA007_008.doc
ニュースリリース 2015/5/25 ドライバ不要で HDMI-VGA 変換 /VGA VGA-HDMI 変換可能 音声出力にもにも対応対応した VGA 端子直結の直結の変換変換アダプタアダプタを 2 種類発売 パソコン周辺機器の通販サイト サンワダイレクト では アナログ端子である VGA からデジタル端子の HDMI 端子へドライバ不要で変換できる コンパクトなコネクタ直結型のアダプタ HDMI
基礎化学 Ⅰ 第 5 講原子量とモル数 第 5 講原子量とモル数 1 原子量 (1) 相対質量 まず, 大きさの復習から 原子 ピンポン玉 原子の直径は, 約 1 億分の 1cm ( 第 1 講 ) 原子とピンポン玉の関係は, ピンポン玉と地球の関係と同じくらいの大きさです 地球 では, 原子 1
第 5 講原子量とモル数 1 原子量 (1) 相対質量 まず, 大きさの復習から 原子 ピンポン玉 原子の直径は, 約 1 億分の 1cm ( 第 1 講 ) 原子とピンポン玉の関係は, ピンポン玉と地球の関係と同じくらいの大きさです 地球 では, 原子 1 つの質量は? 水素原子は,0.167 10-23 g 酸素原子は,2.656 10-23 g 炭素原子は,1.993 10-23 g 原子の質量は,
CC-E 絶縁型 DC-DC コンバータ オンボードパワーモジュール 特長 実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズにリモート ON/OFF 機能内蔵 出力電圧は ±3% の高精度 (10W 以下単一出力 ) 5 面を金属シールドした低
型 DC-DC コンバータ オンボードパワーモジュール 特長 実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス 全てのシリーズに 機能内蔵 出力電圧は ±% の高精度 (10W 以下単一出力 ) 面を金属シールドした低ノイズ設計 樹脂充填しない軽量設計 DIP 挿入と SMD 装着 SIP 縦型挿入 (W 製品 ) の実装 に対応 UL090-1 CSA C.
製品の特徴 日本 台湾共同研究開発 生産 の防水 耐塩害 振動 防塵性能を有したLED 照明 自社電源 PSE 取得済 国際基準に基づいた資料 試験データの提出可能 錆防止加工はアメリカNASAを基準とした防錆塗料を使用 アジア圏では 社だけの特殊光学レンズ技術を保有 Mercedes-Benz L
LED 船舶照明 LED 一般照明 i-el Tape ( 無機 EL 照明 ) 06 Lighting for Ships LED 防水性能 IP66 塩害対応仕様 耐振動試験クリア 耐熱環境仕様 for Ships 製品の特徴 日本 台湾共同研究開発 生産 の防水 耐塩害 振動 防塵性能を有したLED 照明 自社電源 PSE 取得済 国際基準に基づいた資料 試験データの提出可能 錆防止加工はアメリカNASAを基準とした防錆塗料を使用
スライド 1
5.5.2 画像の間引き 5.1 線形変換 5.2 アフィン変換 5.3 同次座標 5.4 平面射影変換 5.5 再標本化 1. 画素数の減少による表現能力の低下 画像の縮小 変形を行う際 結果画像の 画素数 < 入力画像の 画素数 ( 画素の密度 ) ( 画素の密度 ) になることがある この場合 結果画像の表現力 < 入力画像の表現力 ( 情報量 ) ( 情報量 ) 結果的に 情報の損失が生じる!
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Chapter 1 ディスプレイの技術推移 Chapter 1 1. 直視型フラットパネルディスプレイ (Flat Panel Display:FPD) ディスプレイの進化を図 1.1 に示したが, デバイスとしては CRT から LCD,PDP に代表される FPD の実用化で薄型 軽量 大型化が実現した しかも,CRT では実現不可能なモバイル機器への適用も可能になった 中でも,TFT-LCDは既存分野の市場を拡大し,
Microsoft PowerPoint - 数学教室2.pptx
プレス発表資料 世界初 平成 27 年 7 月 7 日 山形大学 雷が落ちても壊れない複合材料用の電気が流れるプラスチック開発に成功 山形大学が参加した JAXA オープンラボ公募制度における共同開発チーム (JAXA 東京大学 山形大学 三 菱樹脂 GSI クレオス ) は 耐雷撃性と軽量性を両立させた航空機材料を実現し得る新しい複合材料用高導 電性樹脂の開発に世界で初めて成功した 山形大学後藤晃哉博士
「世界初、高出力半導体レーザーを8分の1の狭スペクトル幅で発振に成功」
NEWS RELEASE LD を 8 分の 1 以下の狭いスペクトル幅で発振するレーザー共振器の開発に 世界で初めて成功全固体レーザーの出力を向上する励起用 LD 光源の開発に期待 215 年 4 月 15 日 本社 : 浜松市中区砂山町 325-6 代表取締役社長 : 晝馬明 ( ひるまあきら ) 当社は 高出力半導体レーザー ( 以下 LD ) スタック 2 個を ストライプミラーと単一面型
新技術説明会 様式例
1 有機物 生体分子等の吸着に 優れた突起 / 細孔形状ナノ粒子 東京電機大学工学部電気電子工学科 教授 佐藤慶介 研究分野の概要 半導体ナノ粒子 ( 量子ドット ) の応用例 http://weblearningplaza.jst.go.jp/ maintenance.html http://www.jaist.ac.jp/ricenter/pam ph/maenosono/maenosono01.pdf
燃料電池反応を高効率化する「助触媒」の役割を実験的に解明
同時発表 : ( 資料配付先 ) 筑波研究学園都市記者会 文部科学記者会 科学記者会 経済産業記者会 茨城県政記者クラブ 大阪科学 大学記者クラブ 兵庫県政記者クラブ 中播磨県民局記者クラブ 西播磨県民局記者クラブ 燃料電池反応を高効率化する 助触媒 の役割を実験的に解明 ~ 白金使用量の削減 燃料電池の高効率化の同時実現に指針 ~ 平成 24 年 5 月 29 日独立行政法人物質 材料研究機構独立行政法人日本原子力研究開発機構概要
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インクジェットを利用した微小液滴形成における粘度及び表面張力が与える影響 色染化学チーム 向井俊博 要旨インクジェットとは微小な液滴を吐出し, メディアに対して着滴させる印刷方式の総称である 現在では, 家庭用のプリンターをはじめとした印刷分野以外にも, 多岐にわたる産業分野において使用されている技術である 本報では, 多価アルコールや界面活性剤から成る様々な物性値のインクを吐出し, マイクロ秒オーダーにおける液滴形成を観察することで,
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電池 Fruit Cell 自然系 ( 理科 ) コース高嶋めぐみ佐藤尚子松本絵里子 Ⅰはじめに高校の化学における電池の単元は金属元素のイオン化傾向や酸化還元反応の応用として重要な単元である また 電池は日常においても様々な場面で活用されており 生徒にとっても興味を引きやすい その一方で 通常の電池の構造はブラックボックスとなっており その原理について十分な理解をさせるのが困難な教材である そこで
リチウムイオン電池用シリコン電極の1粒子の充電による膨張の観察に成功
同時発表 : 筑波研究学園都市記者会 ( 資料配付 ) 文部科学記者会 ( 資料配布 ) 科学記者会 ( 資料配布 ) 都庁記者クラブ ( 資料配布 ) 概要 リチウムイオン電池用シリコン電極の 1 粒子の充電による膨張の観察に成功 - リチウムイオン電池新規負極材料の電極設計の再考 - 平成 25 年 3 月 27 日 独立行政法人物質 材料研究機構 公立大学法人首都大学東京 1. 独立行政法人物質
EOS: 材料データシート(アルミニウム)
EOS EOS は EOSINT M システムで処理できるように最適化された粉末状のアルミニウム合金である 本書は 下記のシステム仕様により EOS 粉末 (EOS art.-no. 9011-0024) で造形した部品の情報とデータを提供する - EOSINT M 270 Installation Mode Xtended PSW 3.4 とデフォルトジョブ AlSi10Mg_030_default.job
電気系設計者にも欠かせない!エンジニアなら知っておきたい光学設計ソリューション
電気系設計者にも欠かせない! エンジニアなら知っておきたい光学設計ソリューション 応用システム第二事業部 オプティカルソリューション部 アジェンダ 始めに 光学シミュレーションソフトウェアについて - 光学設計評価プログラム CODE V - 波動光学設計 評価ソフト VirtualLab - 照明設計解析ソフトウェア LightTools - 有機 EL デバイスシミュレータ setfos 光学測定器について
歯科用 K18 板 歯科用 K14 板 GP タイプ Ⅰ 金 銀 銅 3 元素のみの配合となり 生体親和性が高く インレー クラウンに最適な硬さを持つ 黄金色の合金です 主としてインレーに用いる 美しい金色の合金です GP シリーズ中 最も深みのある黄金色をもち インレーに最適な展延性を有しています
中分類名 : 小分類名 : 高カラット 金合金 K20 高カラット K18 イシフク K14 インレー 中カラット 金含有 :83.5% 銀 :6.5 銅 :10.0 色調 : 金色 用途 : インレー アンレー クラウン 金含有 :75.0% 銀 :8.8 銅 :15.2 色調 : 金色 用途 : インレー アンレー クラウン 金含有 :58.4% 銀 :8.0 銅 :28.5 亜鉛 : 5.0
「フレッツ・テレビ」及び「スカパー!プレミアムサービス光」の商用ネットワークを用いた4K映像伝送の成功について
2014 年 5 月 21 日 ( 水 ) ( 報道発表資料 ) スカパー JSAT 株式会社東日本電信電話株式会社西日本電信電話株式会社日本電信電話株式会社 フレッツ テレビ 及び スカパー! プレミアムサービス光 の商用ネットワークを用いた4K 映像伝送の成功について スカパー JSAT 株式会社 ( 本社 : 東京都港区 代表取締役執行役員社長 : 高田真治 以下スカパー JSAT) 東日本電信電話株式会社(
平成 30 年 8 月 6 日 報道機関各位 東京工業大学 東北大学 日本工業大学 高出力な全固体電池で超高速充放電を実現全固体電池の実用化に向けて大きな一歩 要点 5V 程度の高電圧を発生する全固体電池で極めて低い界面抵抗を実現 14 ma/cm 2 の高い電流密度での超高速充放電が可能に 界面形
平成 30 年 8 月 6 日 報道機関各位 東京工業大学 東北大学 日本工業大学 高出力な全固体電池で超高速充放電を実現全固体電池の実用化に向けて大きな一歩 要点 5V 程度の高電圧を発生する全固体電池で極めて低い界面抵抗を実現 14 ma/cm 2 の高い電流密度での超高速充放電が可能に 界面形成直後に固体電解質から電極へのリチウムイオンが自発的に移動 概要 東京工業大学の一杉太郎教授らは 東北大学の河底秀幸助教
PLZ-5W_ KPRI21.pdf
The Flagship New DC Electronic Load PLZ-5W D C E L E C T R O N I C L O A D the Flagship PLZ-5W series CC Mode / High range / 0-80A Switching Ch4 load current 20A/div Horizontal 10us/div SET[A] (100 %)
