file figtm_nano1_page84.gda
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doc_set 2007

ナノテクノロジー分野の技術マップ(04_01ナノ加工_高度材料界面制御・高次組織制御)出口(新産業創造戦略の出口)名称(材料・技術名称)(材料・技術の概要)材料、技術の実用化に向けた研究開発課題(複数項目)評価指標出口への貢献/ボイルネック性ナノテクノロジーの寄与技術的優位性産学連携/異分野連携などの必要性基盤性市場・社会へのインパクト出口製品・部品名称家電製品の高効率化(省エネルギー化)環境・エネルギー(続き)高効率化のための構造材料高効率化のための構造材料発電用がうタービン、航空機ジェットエンジン用耐熱合金高効率モーター摩擦抵抗の削減・製造維持コスト削減低摩擦抵抗、高エネルギー運動効率回転軸自己修復再生材料新分離プロセス材料吸着分離材料・システム水ーアルコール分離技術ゼオライトを用いた吸着分離技術の開発自己再生型耐摩耗表面材料アルコールを選択的に分離する膜素材の開発超高容量DRAM、トランジスタ、電極材料、光触媒、固体電解質等高誘電体ナノシートとその積層材料誘電材料層間絶縁膜低誘電材料低誘電率薄膜空間配線技術光デバイス低屈折率導電材料ナノ透明電極材料高弾性導電性材料透明電極材料導電性ばね材料導電材料配線材料ナノぺスート均ー径ナノ粒子材料銅合金等の結晶粒径を微細化するとともに、粒子界面を制御することによる高弾性のばね材料透明性が高く、電気抵抗の低い材料の開発とナノ薄膜化によりタッチパネルや液晶などのパネルへ利用([TO以外)低電気抵抗化高弾性化結晶粒子界面制御耐熱性低電気抵抗化透明化(ナノ薄膜化)多層膜化C導電材料の複合、高透過率化]TO、]ZOの導波ロスの低減、光取出し・光閉じ込めの高校率化究極の低誘電率化を実現するためには、層間を空洞として残す技術の開発が必要となる。空孔構造の成形により低い誘電率を達成する低誘電材料ソフト化学処理により、分子レベルの厚さのシート状結晶膜を作成し、積層することで、基盤界面劣化や漏れ電流を回避し、高性能を実現づる。・ソフト化学(インターかレーション、イオン交換、緑理剥離反応等)による分子スケール厚さのシート作製・量子サイズ効果の解明・新機能の探素・シートの積層技術開発バイオマス由来のアルコールを低コストで生産するためにはアルコールを水から選択的に除去ー濃縮する技術が不可欠である。新規吸着材料の開発、吸着剤の成型技術の開発、吸着分離装置の開発化成品の機能が高まるに従い、分子が大きくなり、蒸気圧が低下するために蒸留での対応が困難になって来ている。新規吸着剤ならびに吸着システムの開発が必要となってきているFPD表面、レンズ表面、などの表面は傷がつきやすく光学特性、機械強度が経時的に悪化するが、事故修復による材料性能が回復し、製品寿命を延長。・超高強度材料・表面平滑性材料、制御工法・ナノサイズ凹凸形状形成技術無電解法は高コスト、めっき速度が遅い欠点を克服し、通常の塗布方法で容量に材料表面平滑化、高度化処理を実現する。・結晶粒のナノ化・結晶粒界の成分制御・希少資源への依存性低減希土類磁石などの結晶粒を微細化して磁区レベルの微細化および結晶粒界を制御することにより高機能磁石をする技術単結晶Ni基超合金のナノ組織制御による高温強度の改善・g/g’界面転位網の微細化・ミクロ組織形成過程のシミュレーション・組織形成過程に及ぼす組成、温度、応力の影響の定量的予測・構成租の高温物性の測定低温薄膜形成方法、積層方法・低屈折薄膜材料・高屈折薄膜材料光取出し効率90%以上となることにより、低消費電力で高精細、明度の高い画像分子量分布の均ー化。高伝導度材料設計。数ナノ空孔の表面界面制御。低温塗布、成形、硬化材料技術。高透明化材料設計技術。]TO、]ZOの導波ロスの低減、光取出し・光閉じ込めの高校率化材料。可視光波長域の光に対し、光散乱を生じさせないレベルの数ナノ粒子径の空孔が均ーに分散された超低屈折透明樹脂材料電子にる熱伝導ではなく、フォノン伝導性を向上するために高分子をより結晶性の高い3次元構造に自己配列させる。さらに高伝導性ナノ粒子の連続鎖状構造を組織化させる。高エネルギー効率照明器具(高効率有機EL、LED照明器具)高屈折率ガラス質樹脂材料低熱伝導樹脂、高断熱樹脂、低屈折率導電材料高エネルギー効率家電製品高熱伝導樹脂高精細ディスプレイ超低屈折材料、超高屈折材料の積層構造タービンブレード用耐熱合金結晶粒を微細化した高機能磁性材料超低摩擦係数表面処理材料高硬度めっき皮膜材料高屈折率化設計技術。低温塗布、成形、硬化材料技術。高透明化材料設計技術。光取出し効率を向上させ、従来ロスさせていた光を効率よく照明光としてとりだし、利用する用により省エネルギー貢献する情報家電閉鎖孔の成形