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高強度・耐久性に関連する技術シーズです(全17件)
公開日: 2026/08/25
撚りをかけない無撚りスライバと微量バインダーで、繊維の平行配向を保ったまま素抜けを防ぎ、製織・製紐に使えるFRP用繊維基材を実現。
公開日: 2026/06/24
水蒸気による1プロセスでアルミニウム合金に耐食性と強度を同時に付与する画期的な表面処理技術です。 水蒸気(高圧・中低温)処理することで、アルミニウム合金表面へのγ-AlO(OH)皮膜(バリヤ層)の形成、熱による基材内部のナノクラスタ成形が進行し、耐食性付与と強度向上が同時に実現します。
公開日: 2026/01/14
放電プラズマ焼結法(Spark Plasma Sintering)により、活性炭(多孔質材料)を樹脂バインダーを使用せずに成形する技術です。 金属粉末の混合成形やヒーター線の一括成形が可能であり、熱伝導率や硬度のコントロール等、機能性を付与することで、様々なアプリケーションに応用できます。
公開日: 2025/10/23
海島構造で均一に広がる超極細繊維が、薄く強い新しい接着層を実現します。
公開日: 2025/09/30
再分散性に優れ、スケールアップ可能なセルロースナノクリスタル(CNC)粉末を実現
公開日: 2025/05/28
放電プラズマ焼結法(Spark Plasma Sintering)による多孔質材料(活性炭)の成型技術を応用し、活性炭とヒーターを一体成型した、加熱によるウイルス除去が可能なフィルタです。 空気清浄機やエアコンでの利用が期待されます。
公開日: 2025/04/07
多様な表面形状へ広範囲・高速・安価にマイクロパターンを一括形成することが可能です。
公開日: 2025/03/07
接着性樹脂PVBを鞘に持つ芯鞘複合繊維の混繊で、芯樹脂を劣化させず不織布を高強度化
自分の傷は、自分で直す。硬化反応を起こし、材料を修復する、マイクロカプセル化技術です。
メルトブロー(MB)不織布を開発し、新しい特性付与を目指す。電池性能と熱安定性が向上します。
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