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2019/09/30
开发出一种液晶复合材料,可以根据温度自主控制阳光透过量-应用于节能窗玻璃,无需通电即可调节进入房间的阳光量-
2019/07/03
低电流密度下氮化镓Micro LED发光效率提升5倍-朝着实现高效、高分辨率 Micro LED 显示器迈出了一步-
2019/03/01
开发了一种兼具高蓄热密度和坚固性的相变蓄热部件-电子、机械、结构件内部不熔化的蓄热保冷-
2019/01/29
生活空间气味监测-开发了一种传感器阵列,即使存在干扰气体也能识别气味-
2019/01/28
开发出可有效分离和纯化抗体的陶瓷颗粒-为降低抗体药物的成本做出贡献-
2018/07/04
全球首个实用化质子传导陶瓷燃料电池(PCFC)成功打造-通过扩散烧结技术实现,可应用于量产工艺-
2018/06/01
设立“UACJ-AIST铝先进技术合作研究实验室”-AIST与行业领先公司合作,打造先进铝技术开发基地-
2018/05/22
开发出能够无损检测下一代功率器件材料中晶体缺陷的技术-通过拉曼测绘提高氮化镓 (GaN) 半导体晶体的质量-
2018/03/19
开发出能够在室温和大气中大面积形成特殊聚合物薄膜(聚合物刷)的技术-预计提高各种基材表面的功能性-
2018/02/05
汽车内饰高性能木板和零部件制造技术的开发-通过流动使木材细胞固化的“木材流体成型”的实际应用迈出了一步-
2017/12/05
可在室温和大气中生产的氧化钨基气致变色光控膜-节能窗玻璃新技术-
2017/11/01
成功生产阻燃镁合金挤压材料,力学性能大幅提高-预计扩大用于铁路车辆部件等-
2017/10/12
通过控制原料反应性合成各种介孔材料-预期为介观化学反应位点,孔隙表面性质发生变化-
2017/04/01
成立“日本火花塞-AIST保健材料合作研究实验室”~中部地区第一个以公司命名的实验室,加强医疗/保健品材料的研发~
2017/02/13
开发出可在高温下使用的无纤维高强度、高绝缘材料-兼具低导热率和高强度,降低功耗约38%-
2017/02/09
开发紧凑型高功率燃料电池系统- 由于产量和耐用性的提高,有望应用于移动物体、机器人等-
2016/11/09
开发能够大规模生产氢气的氧化物纳米复合阳极材料-通过创新的固体氧化物电解技术为氢能社会做出贡献-
2016/10/07
开发出一种透明、不起雾的薄膜,即使损坏也能恢复其原始状态-使用由水溶性聚合物和粘土颗粒组成的混合膜进行表面处理-
2016/10/01
指定国家特定研究开发机构的通知
2016/04/12
在名古屋大学东山校区设立“氮化物半导体先进器件开放创新实验室”(GaN-OIL)-旨在通过氮化物半导体实现可持续发展的社会和产业-
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