file figtm_nano1_page70.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_自己組織化)出口(新産業創造戦略の出口)(出口に貢献するナノ材料・ナノ材料製造技術の名称)出口製品・部品名称材料・技術の概要名称(技術名称)技術の概要左記技術の実用化に向けた研究開発課題研究開発課題評価指標出口への貢献/ボト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基盤製造技術及び評価計測技術プロセス技術階層形成:ダブルチューリング・テンプレート任意パターンの自己組織的形成:DNA折り紙など膜厚1〜2nmで欠陥の無いSAMレジスト膜ナノコンベア:自律型機能材料を用いたナノ搬送システムナノポジショニング:自己修復型ナノポジショニング技術散逸構造理論を援用し、特性波長の異なる周期構造を同時に実現する作成したいパターン形状に基づいて構造設計したDNA等を用いて、自己組織的に任意のナノパターンを作成描画解像度10nm以下の高解像度リソグラフィで使用されるレジスト膜ナノ構造組織をプログラム的にビルドアップするための散逸構造原理に基づくナノアクチュエータ散逸構造を利用しナノ精度で超分子などの自己集合体を精緻に配列させる技術自己組織化を利用し、高次構造を実現し、メタマテリアル(左手系材料)の創製を目指すMetamaterialsor左手系材料ナノジャミング:機能干渉の予測デバイスの集積化に伴う素子間の干渉(ジャミング)の解消分子素子やメモリー素子等の階層的配列に資する、新しいチューリング構造に基づいたテンプレートパターンのin○ナノパターンの機能化複数のナノパターンの集積化異種ナノパターンの複合化三次元的集積化露光/描画ツール高感度化高速成膜パターン転写プロセス自励振動するナノ材料(高分子材料、無機材料)、基板への集積化、エネルギー源、時空間構造の制御、輸送物質との親和性極性・波長制御>角度制御>原点制御等の技術を可能にする手法を数理科学的に検討し、実践する自己集積と散逸構造理論の融合材料系の選択・開発・設計自己組織化による3次元構造、パターニング分子素子間の相互作用、協同現象の解析とその解消、あるいはその利用反応拡散理論による高速化液中での分子分解能高強度・コンパクトX線源空間分解能の向上自己組織化による無機結晶、ポーラス薄膜の高結晶化、高秩序構造化各種ボトムアッププロセスを、分子レベルの解像度でリアルタイムにその場計測.各種ボトムアッププロセスを、分子レベルの解像度でリアルタイムにその場計測.基板によらず、surfactantを媒介して、無機結晶、秩序化されたメソポーラス薄膜を自己組織的に形成させる技術ブロックコポリマーミセルなど高分子の設計(分子間相互作用などを勘案した化学構造の設計)、化学工学プロセスの開発、治験・動物実験の適切な評価法の開発自己組織化プロセスを用いて、センシングパート、ターゲット接着部位、薬物除法スイッチ部位、などのナノ構造を有するポリマーナノ粒子を作製する自己組織化により精製した脂質ナノチューブに薬剤を内包させる医療応用については、動物実験の見直しと代替え評価システムの確立、安全で速やかな治験と認可システムの見直し、など研究開発と行政システムの連携が要求される開発課題あるLayer-by-Layer法による微粒子表面形成、マグネタイト等の磁性体によるコーティング、コーティング層のナノ構造制御積層構造の形成法、ナノポーラス構造の制御、薬物の含浸と徐放性の制御マグネタイト等の磁性体マイクロカプセルを自己組織化プロセスで作製高分子粒子表面へ磁性体とナノポーラスアパタイトを積層形成流体流れの制御、撥水、撥油ポリマー材料をナノレベルで回路や流路を形成する技術マイクロリアクター、マイクロ分析、流路演算、インテリジェントなセンサー、テーラーメイドのナノ材料設計、表面制御技術ナノ領域の流れや物理量を可視化する技術自己組織化により精製した脂質ナノチューブを用いてマイクロ流路を形成するナノチューブの配列技術の確立、低価格による高品位ナノチューブの合成ナノチューブの自己組織化技術センサープローブ開発マイクロトータルアナリシスシステム(μ-TAS)ナノ領域センシングナノ表面修飾インプリント、ナノ射出成形技術ナノコーティング自己組織化ナノポーラスシリカ粒子ナノポーラスアパタイト微粒子磁気粒子マイクロカプセルナノチューブの自己組織化技術ドラッグデリバリーシステム(DDS)医療自己組織化ポリマーナノ粒子先端材料ハイブリッドバイオ・無機マテリアルX線反射・回折計測技術液中・高速原子間力顕微鏡○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○