文部科学省于 4 月 8 日确定了 2020 年度文部科学大臣科学技术奖获奖者,获得日本产业技术研究院研究类科学技术奖 1 项、理解促进类科学技术奖 1 项、青年科学家奖 2 项、独创奖 1 项。
该奖项的目的是通过表彰在研究开发方面取得显著成果的人士的成就,提高科学技术工作者的积极性,促进对科学技术的理解,从而为提高日本的科学技术水平做出贡献。
科学技术奖研究部
获奖者
能源环境领域节能研究部石冢正吾首席研究员
成就名称、摘要
“化合物薄膜太阳能电池增效减重研究”
使可再生能源成为主要能源是全人类面临的挑战,而太阳能发电有望发挥主导作用。特别是,人们期待已久的轻质、耐用、低成本和高性能薄膜型太阳能电池的实现,这种电池可以安装在传统太阳能电池板因负载限制而无法安装的地方。
这项研究重点是基于CIS的化合物薄膜(CIS-based是CuInSe)2,含有镓、硫等的硫族化物化合物的总称)组成。
通过这项研究,我们通过实验阐明了由于添加碱金属而提高性能的物理和化学机制,而这在传统半导体工程中尚未得到充分解释。我们还研究和开发了控制碱金属添加的方法,并在具有集成结构的轻质薄膜型太阳能电池微型模块中实现了世界最高水平的光电转换效率。
这一结果预计将有助于开发太阳能电池以及各种能量转换材料和设备的性能改进技术。
科学技术奖,理解推广类别
获奖者
地质调查综合中心地质调查综合中心协作推进办公室斋藤诚创新协调员
地质调查综合中心地质调查综合中心合作推进办公室精一敏光特邀研究员
地质调查综合中心地质信息基础设施中心川端晃高级职员
地质调查综合中心地质信息基础设施中心中岛一俊高级职员
成就名称、摘要
“防灾减灾地质信息传播与区域发展启示”
地质信息对社会至关重要,例如防灾、建筑工作和环境保护,但它并不为人们所熟知。日本产业技术研究所地质调查中心(前身为产业科学技术厅地质调查机构)和日本地质学会为了创建一个让所有人都熟悉地质学的社会,相互合作,在日本各地举办地质信息展览,旨在传播和提高对依赖于该地区的地质信息的认识。
这项活动自1997年以来一直持续举办,通过让研究人员直接向游客讲述与该地区相关的地质魅力,引起了孩子们强烈的兴趣和兴趣。还让孩子们通过破碎石头、制作化石复制品等许多动手技术体验研究,让他们了解地质学的乐趣。此外,我们还与当地机构在展览和教育方面建立了合作关系,并向当地社区提供信息和专业知识。
这项活动旨在提高参观地质信息展的人们对地震、火山爆发、山体滑坡、河流灾害等地质灾害的认识,从而采取行动保护自己,并为对下一代负责的儿童做出贡献,了解当地社区的安全。此外,了解地质形成的历史可以让人们对自己的地区感到自豪,并通过地质公园等地区发展为该地区的振兴做出贡献。
青年科学家奖
获奖者
计量标准中心,分析和测量标准研究部,Daiki Asakawa,高级首席研究员
成就名称、摘要
“蛋白质气相自由基分解过程的研究”
质谱技术在产生生物分子气相离子方面取得了突破,通过在同一装置中执行分解气相离子并从碎片离子的质量分析分子结构的一系列步骤,实现了压倒性的灵敏度和速度,支持现代生命科学研究。然而,为了分析翻译后修饰蛋白质等复杂分子,有必要了解和控制气相分解过程离子。
获奖者从化学反应的角度探讨了气相离子的自由基分解过程,基于理论基础开发了一种新的结构分析方法,并将其成果作为翻译后修饰蛋白质结构分析的新方法。
这项研究成果为学术界提供了一种新的研究视角,从化学角度审视气相离子的分解,强调其在生命科学研究中的应用,有望为生物分子结构分析方法的进步做出贡献。
获奖者
电子/制造领域传感系统研究中心 Yasuyuki Kusaka 高级首席研究员
成就名称、摘要
“溶液型电子材料三维高清转移技术研究”
为了实现可持续发展的社会,需要流程创新来实现资源节约型、廉价且简单的电子制造。
获奖者改变了“图案材料在液态时就被图案化”的传统观念,并通过控制液体材料干燥和固化过程中的可塑性和界面粘附力,开发了一种基于薄膜破裂现象的固态转移微图案/结构形成工艺。我们建立了液固转变区颗粒薄膜微观破裂理论,阐明了其机理,发现其可应用于包括纳米分散体和分子溶液在内的各种电子材料系统的图案化,推动了研究走向实际应用。
这项研究成果提供了一种高生产率和高品质的增材电子器件制造技术,有望为生产技术的创新做出贡献。
创意奖
获奖者
计量标准中心工程计量标准研究部菅谷义之首席研究员
成就名称、摘要
“集成量热仪测试性能改进装置的改进”
近年来,对用于测量建筑物和公寓大楼中的空调、热水器等消耗的热量的集成热量计的需求不断增加。新开发的积分热量计使用受热影响显着的材料,因此在评估温度特性时需要更高的精度。另外,为了提高积分热量计的精度,有必要在适当的使用范围内对其进行评价。
为了实现这些评价,我们改进了作为积分热量计型式评价装置的“积分热量计测试性能改进装置”,使其适合测试流量范围,改进了温度控制装置以实现稳定的测试温度,并解决了高温下测试液体挥发的影响。
这些结果使得对技术创新过程中开发的各种集成量热仪进行高度可靠的评估成为可能。