1、東京大學(xué)創(chuàng)業(yè)公司成功開發(fā)出可彎曲攜帶的“硅太陽能電池”
東京大學(xué)創(chuàng)業(yè)公司SOEL(千葉縣柏市,高宮壽美社長)以建設(shè)現(xiàn)場的零碳化、簡易安全的除碳化能源采購為目標,與奧村小組共同于2023年11月開始了實證實驗。利用SOEL擁有的輕便可彎曲的可旋轉(zhuǎn)太陽能電池,從代替辦公室和現(xiàn)場辦公場所臨時集裝箱的電力開始,開發(fā)其他現(xiàn)場的使用方法。
2、用一口井發(fā)電數(shù)萬千瓦以上 NEDO挑戰(zhàn)“超臨界地熱資源開發(fā)”的現(xiàn)狀
以新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)為中心推進的超臨界地熱資源開發(fā)構(gòu)造調(diào)查試錐(先導(dǎo)井)鉆探即將開始,該構(gòu)造調(diào)查試錐可在單口井中實現(xiàn)數(shù)萬千瓦級以上的發(fā)電。在國外,冰島實現(xiàn)了噴氣。美國、新西蘭也在著手開發(fā)。作為下一代可再生能源,面向2040—50年的商業(yè)化,終于進入深層挖掘的階段。
3、電力削減效果是年均十億日元 近畿大學(xué)光信息傳輸能量減半的新技術(shù)
日本近畿大學(xué)產(chǎn)業(yè)理工學(xué)部電氣電子工學(xué)科驗證了能源效率高的光信息傳輸技術(shù)。擴展了作為信息通信的基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)使用的光通信用接收機的信號恢復(fù)功能。確認了根據(jù)條件能源效率可達到過去2倍的信息傳輸性能??紤]到光信息通信使用的能源使用量正在增大,期待能減少耗電量,消除地區(qū)信息差距。
4、產(chǎn)品高度控制在1 - 2成 日本航空電子面向半導(dǎo)體裝置等的“伺服加速計”小型化
日本航空電子工業(yè)試制出了面向半導(dǎo)體制造設(shè)備等的伺服加速計。在保證了該公司現(xiàn)有產(chǎn)品的低噪聲性能的同時,將產(chǎn)品的高度降低了1—2成,有助于空間的有效利用。預(yù)計將會吸引想要準確掌握半導(dǎo)體制造裝置振動的制造企業(yè)的需求,同時還會應(yīng)用在平板顯示器(FPD)制造裝置和地震觀測上。以2024年以內(nèi)上市為目標,價格將單獨估計。
5、世界最高水平的冷卻性能 東大和愛信成功開發(fā)“固體制冷劑”
作為替代對全球變暖有影響的氣體制冷劑的技術(shù),“固體制冷劑”的研究正在推進。東京大學(xué)研究生院理學(xué)系研究科的大越慎一教授和愛信的聯(lián)合研究組27日宣布,成功開發(fā)出了冷卻性能達到世界最高水平的固體制冷劑。通過施加壓力或釋放壓力使溫度上升或下降的“壓力熱效應(yīng)”觀測了絕熱溫度的巨大變化。該技術(shù)旨在廣泛應(yīng)用于電動汽車(EV)的熱管理等領(lǐng)域。
東大発スタートアップのSOEL(千葉県柏市、高宮壽美社長)は、建設(shè)現(xiàn)場のゼロカーボン化、簡易で安全なオフグリットエネルギー調(diào)達を目指し、奧村組と共同で2023年11月に実証実験を始めた。SOELが保有する軽くて曲がるローラブル太陽電池(寫真)を活用し、事務(wù)所や現(xiàn)場詰め所スペースの仮設(shè)コンテナの電力代替からスタート。そのほかの現(xiàn)場における使用方法を開発する。
新エネルギー?産業(yè)技術(shù)総合開発機構(gòu)(NEDO)を中心に進める1本の井戸で數(shù)萬キロワット級以上の発電を?qū)g現(xiàn)する超臨界地熱資源開発の構(gòu)造調(diào)査試錐(パイロット井)掘削が始まる。海外ではアイスランドが噴気を?qū)g現(xiàn)。米國、ニュージーランドも開発に著手している。次世代再生可能エネルギーとして2040―50年と見られる事業(yè)化に向け、いよいよ深部掘削のステージに入る。
近畿大學(xué)産業(yè)理工學(xué)部電気電子工學(xué)科は、エネルギー効率が高い光情報伝送技術(shù)を?qū)g証した。情報通信のインフラ技術(shù)として使われている光通信用受信機での信號の復(fù)元機能を拡張。條件次第でエネルギー効率が従來の2倍になる情報伝送性能を確認した。光情報通信に使うエネルギーの使用量が膨らんでいることを踏まえ、消費電力の削減や地域の情報格差解消につながると期待される。
日本航空電子工業(yè)は半導(dǎo)體製造裝置など向けのサーボ加速度計を試作した。同社従來製品が持つ低ノイズといった性能を保ちつつ、製品の高さを1―2割抑えたことで、空間の有効活用に貢獻する。半導(dǎo)體製造裝置の振動を正確に把握したいメーカーの需要を取り込むとともに、フラットパネルディスプレー(FPD)製造裝置や地震観測での活用も見込む。2024年度內(nèi)をめどに発売を目指し、価格は個別見積もりを想定する。
地球溫暖化への影響が懸念されるガス冷媒に代わる技術(shù)として「固體冷媒」の研究が進む。東京大學(xué)大學(xué)院理學(xué)系研究科の大越慎一教授とアイシンの共同研究チームは27日、世界最高水準の冷卻性能を示す固體冷媒の開発に成功したと発表した。圧力を加えたり開放したりすることで溫度が上昇および下降する「バロカロリック効果(圧力熱量効果)」で大きな斷熱溫度変化を観測した。電気自動車(EV)の熱マネジメントをはじめ幅広い用途での活用を目指す。