Jp
En
ABOUT
動画検索
NEWS
ご利用ガイド
技術に関する
お問い合わせ
×
SEARCH TECHNOLOGY
カテゴリーから検索
防水
絶縁
防湿
耐塩
抗菌
抗ウイルス
乳化
難燃
高強度
耐摩擦
チキソトロピー
泡保持
温度感受性
精密加工
可視化
計測
定量キャップ
在庫管理
非接触
耐熱
選別
センサー
親水
電波
多孔質
機能性ラベル
低反発
フリーワードで検索
検索ワードは2文字以上ご入力ください。
TOP
ABOUT
動画検索
カテゴリーから検索
防水
絶縁
防湿
耐塩
抗菌
抗ウイルス
乳化
難燃
高強度
耐摩擦
チキソトロピー
泡保持
温度感受性
精密加工
可視化
計測
定量キャップ
在庫管理
非接触
耐熱
選別
センサー
親水
電波
多孔質
機能性ラベル
低反発
フリーワードで検索
検索ワードは2文字以上ご入力ください。
NEWS
ご利用ガイド
ご利用規約
動画掲載をご希望の方へ
プライバシーポリシー
技術へのお問い合わせ
動画掲載へのお問い合わせ
Jp
En
Video List
動画検索
TOP
動画検索
SEARCH TECHNOLOGY
技術を探す
カテゴリーから検索
防水
絶縁
防湿
耐塩
抗菌
抗ウイルス
乳化
難燃
高強度
耐摩擦
チキソトロピー
泡保持
温度感受性
精密加工
可視化
計測
定量キャップ
在庫管理
非接触
耐熱
選別
センサー
親水
電波
多孔質
機能性ラベル
低反発
フリーワードで検索
検索ワードは2文字以上ご入力ください。
全て
スクイーズ性に優れたラベル素材
この技術についてもっと知る
11
Amazing!
?
機能性ラベル
技術説明
スクイーズ性に優れたラベル素材(右)は、ペットボトルを潰したり捻ったりしても剥がれず、一般的なラベル素材(左)よりも剥がれにくいことが確認できました。
VIEW MORE
きれいに剥がせる再剥離ラベル素材
この技術についてもっと知る
12
Amazing!
?
機能性ラベル
技術説明
再剥離ラベル素材(右)は、表面基材が破れることなく剥がれ、一般的なラベル素材(左)よりも、きれいに剥がせることが確認できました。
VIEW MORE
薄くて柔軟性があり、短時間で高温になる面状発熱ヒーター
この技術についてもっと知る
2
Amazing!
?
耐熱
技術説明
面状発熱ヒーターは約15秒程で130℃にまで達します。面状発熱ヒーターの上面と下面に接しているロウソクがどちらも溶けており、両面が発熱していることがわかります。
VIEW MORE
薄くても燃えにくい難燃性ゴム
この技術についてもっと知る
2
Amazing!
?
難燃
技術説明
難燃性ゴムと汎用ゴムで燃焼実験を行いました。汎用ゴムはすぐに引火して燃え広がってしまいますが、難燃性ゴムは引火しません。
VIEW MORE
衝撃・振動吸収性に優れた低反発ゴム
この技術についてもっと知る
2
Amazing!
?
低反発
技術説明
低反発ゴムとブタジエンゴムの上に鉄球を落とし、反発弾性を比較しています。ブタジエンゴムでは鉄球は落とした高さの約半分くらいまで跳ね返りますが、低反発ゴムではほとんど跳ねません。
VIEW MORE
油が付着した面にも直接貼れる油面用ラベル素材
この技術についてもっと知る
60
Amazing!
?
機能性ラベル
技術説明
一般的なラベル(左)は油面に貼り付きませんが、油面用ラベル(右)はしっかりと貼り付きます。
VIEW MORE
超薄膜の超親水性コーティング材料
この技術についてもっと知る
1
Amazing!
?
親水
技術説明
通常のガラス板(左)は水をかけただけでは絵はほとんど消えませんが、超親水性コーティング材料を塗布したガラス板(右)は絵がきれいに消えました。
VIEW MORE
ユニークで均一な細孔構造を有する多孔質ポリイミドフィルム
この技術についてもっと知る
2
Amazing!
?
耐熱
多孔質
技術説明
多孔質ポリイミドフィルムは細孔構造をしているため、通過した蒸気により、上に乗せたグラスが曇ります。
VIEW MORE
薄膜ミリ波吸収体
この技術についてもっと知る
1
Amazing!
?
電波
技術説明
ミリ波が金属板で反射し、受信機に到達することでPCと同じ映像がモニターに流れます。金属板からミリ波吸収体に変えると、モニターの映像は止まります。
VIEW MORE
耐熱性、電気絶縁性に優れたマイカシート
この技術についてもっと知る
4
Amazing!
?
絶縁
耐熱
技術説明
天然の鉱石であるマイカ(雲母)は、耐熱性・電気絶縁性に優れています。粉砕したマイカを抄造した後、接着剤と組み合わせ、積層することでマイカシートとなります。高度な技術(レーザー加工、ルーター加工、マシニング加工、プレス加工)を用いて、マイカシートから精緻な加工品を製造できます。
VIEW MORE
光学センサーを用いた樹脂選別装置
この技術についてもっと知る
2
Amazing!
?
選別
センサー
技術説明
複数の樹脂が混在したプラスチック片を本装置に投入すると、指定した樹脂とその他の樹脂に選別出来ます。 本動画ではABS樹脂とその他樹脂の2種類に選別しております。
VIEW MORE
超臨界発泡技術を用いた熱くならない容器
この技術についてもっと知る
6
Amazing!
?
耐熱
技術説明
開発した本容器、発泡層を含む3層構造になっているため、断熱機能を持ち、電子レンジで加熱した熱いコーヒーを素手で持つことができます。 また、容器の素材には、環境負荷の少ない植物由来のバイオマス材料を使用(10~50%配合)しています。
VIEW MORE
金属に貼って、長距離離れても読み取り可能なRFID
この技術についてもっと知る
5
Amazing!
?
在庫管理
非接触
技術説明
左右の金属製(アルミ)の鍋にRFIDをそれぞれ貼って30cm離れて読み取れるのか確認してみました。左のRFIDは貼ると読み取れなくなりましたが、右のRFIDは読み取れています。さらに右の鍋に貼ったRFIDは、10m離れても読み取れています。
VIEW MORE
高温環境下(150℃)でも使用できるRFID
この技術についてもっと知る
2
Amazing!
?
在庫管理
非接触
技術説明
開発したRFIDタグをホットプレート(金属)の上に置いて、150℃まで熱した後、読み取れるか試してみたところ、読み取れることを確認しました。開発したRFIDタグは、金属かつ150℃の高温環境下でも使用することが可能です。
VIEW MORE
吐出量をコントロールでき、キャップとボトルに分別可能な容器
この技術についてもっと知る
1
Amazing!
?
定量キャップ
技術説明
本容器に醤油、オリーブオイル、ケーキシロップを入れ、振ってもこぼれないか確認し、1滴ずつ出してみました。振ってもこぼれませんが、ボトルを押すと1滴から吐出可能です。また、醤油については、使用後には、キャップをボトルから外して、分別可能です。 ※油分を含むオリーブオイルやケーキシロップのボトルはペットボトルゴミとして分別排出できないことにご注意ください。
VIEW MORE
防水コーティング(電子基板)
この技術についてもっと知る
4
Amazing!
?
防水
絶縁
防湿
技術説明
LEDの基板をコーティングして、水槽の中に沈めている様子です。コーティングされたLEDは、水の中でも点灯しつづけます。このコーティングによって、電子基板に防水性を持ったコーティングを施すことができます。
VIEW MORE
機能性添加剤(泡保持)
この技術についてもっと知る
2
Amazing!
?
乳化
泡保持
温度感受性
技術説明
入浴剤の入ったビーカーに、左は機能性添加剤を含んだ溶液を、右には水を入れる。右は泡ができてからすぐ消えるが、機能性添加剤を含んだ溶液を入れた左は泡がなかなか消えずにビーカーの中に滞留する。これは本機能性添加剤の泡保持性を示す。
VIEW MORE
1滴で粘度・表面張力・密度の同時計測方法
この技術についてもっと知る
3
Amazing!
?
可視化
計測
技術説明
水、乳酸菌飲料、オリーブ油の液滴の落下の様子と落下時の液面の広がりをスローで撮影した。1滴落すだけで粘度・表面張力・密度が測定可能であり、メンテナンスも容易である。
VIEW MORE
DNイオンゲル(ハンマーで強度実験)
この技術についてもっと知る
1
Amazing!
?
防湿
難燃
高強度
耐摩擦
技術説明
一般的なゲルは、もろく、つぶれてしまうが、DNイオンゲルは、ハンマーで叩いてもつぶれない強度がある。
VIEW MORE
1滴で粘度・表面張力・密度の同時計測方法
この技術についてもっと知る
2
Amazing!
?
可視化
計測
技術説明
水、リンゴジュース、乳酸菌飲料、醤油、ガムシロップ、オリーブ油の液滴の落下の様子と落下時の液面の広がりをスローで撮影した。1滴落すだけで粘度・表面張力・密度が測定可能であり、メンテナンスも容易である。
VIEW MORE
機能性添加剤(耐塩)
この技術についてもっと知る
1
Amazing!
?
耐塩
乳化
泡保持
温度感受性
技術説明
機能性添加剤を含んだゲルの入ったビーカと、一般の増粘剤の入ったビーカーに、塩(NaCl)を入れて粘性の変化を見る。右の一般の増粘剤はすぐに粘性が落ちるが、左の機能性添加剤を含んだゲルは粘性が落ちない。これは本機能性添加剤の耐塩性を示す。
VIEW MORE
機能性添加剤(チキソトロピー)
この技術についてもっと知る
4
Amazing!
?
乳化
チキソトロピー
泡保持
温度感受性
技術説明
ビーズの入ったビーカーに、左は機能性添加剤を含んだ溶液を、右には水を入れてかき混ぜる。水はビーズがすぐに落ちるが、機能性添加剤を含んだ溶液を入れた左はビーズが下に落ちず、溶液中に浮いて止まる。これは本機能性添加剤のチキソトロピックを示す。
VIEW MORE
機能性添加剤(乳化)
この技術についてもっと知る
1
Amazing!
?
乳化
泡保持
温度感受性
技術説明
水と油の入ったビーカーに左では機能性添加剤を含んだ溶液を加える。撹拌機でかき混ぜた後、何も加えていない右のビーカーは水と油が分離している。機能性添加剤を含んだ溶液を加えた左のビーカーは水と油が分離せず、混ざっている。これは本機能性添加物が乳化性を付与したことを示す。
VIEW MORE
機能性添加剤(温度感受性)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
乳化
泡保持
温度感受性
技術説明
常温(20℃)の機能性添加剤を含んだ溶液にシクロデキストリンを投入すると粘度が下がるが、約40℃で混ぜると粘度が再び上がる。これは機能性添加剤を含んだ溶液は高温で高粘度になることを示す。
VIEW MORE
絶縁コーティング
この技術についてもっと知る
3
Amazing!
?
防水
絶縁
防湿
技術説明
右のコーティングしていない銅板にプロペラの導線をつけるとプロペラが回りますが、左のコーティングしている銅板ではプロペラが回りません。これはこのコーティングにより絶縁性を得た結果です。
VIEW MORE
防水コーティング(オブラート)
この技術についてもっと知る
8
Amazing!
?
防水
絶縁
防湿
技術説明
通常のオブラートは水に浸けるとすぐに溶けてなくなります。しかし、コーティングを施したオブラートは残ります。オブラートのような薄い膜にも、コーティングが可能で、防水性を付与することができます。
VIEW MORE
防水コーティング(金魚すくい)
この技術についてもっと知る
2
Amazing!
?
防水
絶縁
防湿
技術説明
左に通常の金魚すくいを、右にはコーティングを施した金魚すくいを持って、同時に金魚すくいをしました。 右のコーティングした金魚すくいでは金魚すくいは破れず、金魚は下に落ちません。このコーティングにより防水性を得た結果です。
VIEW MORE
微細な表面加工による表面改質(曲げ強度)
この技術についてもっと知る
1
Amazing!
?
精密加工
技術説明
微細な表面加工をしたセラミックスと加工していないセラミックスをそれぞれ、3点曲げ実験し、曲げに対する強度を確認した。加工したものの方が曲げに対する耐性が強くなっている。
VIEW MORE
指に装着して質感を計測できる小型センサ(リンゴ)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
可視化
計測
技術説明
センサーを指に装着し、リンゴを押し付け、その後、なぞって、質感を測定した。押し付け、なぞりに従い、質感を表現するひずみと圧力の出力値が変化している。
VIEW MORE
指に装着して質感を計測できる小型センサ(ミカン)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
可視化
計測
技術説明
センサーを指に装着し、ミカンを押し付け、その後、なぞって、質感を測定した。押し付け、なぞりに従い、質感を表現するひずみと圧力の出力値が変化している。
VIEW MORE
高強度コーティング(鍵で擦っても傷が付かない)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
高強度
技術説明
新技術でコーティングした基材と通常のコーティングした基材を鍵で傷が付くのか、擦ってみた。このコーティングにより強度が増し、鍵で擦っても傷が付かない。
VIEW MORE
DNイオンゲル(難燃)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
防湿
難燃
高強度
耐摩擦
技術説明
一般的なゲルは、押さえつけると、つぶれてしまうが、DNイオンゲルは、人が乗って足で押さえつけてもつぶれない強度がある。
VIEW MORE
DNイオンゲル(踏みつけて強度実験)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
防湿
難燃
高強度
耐摩擦
技術説明
一般的なゲルは、押さえつけると、つぶれてしまうが、DNイオンゲルは、人が乗って足で押さえつけてもつぶれない強度がある。
VIEW MORE
質感を定量化できる小型センサ(新聞紙)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
可視化
計測
技術説明
新聞紙を固定し、その表面を複合センサでなぞり、質感を測定した。センサがゆっくりと横に動き、新聞紙をなぞっていると、質感を表現するひずみと圧力の出力値が変化している。
VIEW MORE
質感を定量化できる小型センサ(リンゴ)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
可視化
計測
技術説明
リンゴを固定し、その表面を複合センサでなぞり、質感を測定した。センサがゆっくりと横に動き、リンゴをなぞっていると、質感を表現するひずみと圧力の出力値が変化している。
VIEW MORE
DNイオンゲル(耐摩擦)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
防湿
難燃
高強度
耐摩擦
技術説明
摩擦実験装置にセットし、上面を擦ってみた。一般的なゲルは、つぶれてしまうが、DNイオンゲルはつぶれない。
VIEW MORE
天然由来の抗ウイルス・抗菌剤(仕組み)
この技術についてもっと知る
1
Amazing!
?
抗菌
抗ウイルス
技術説明
天然由来 抗ウイルス・抗菌剤は菌の細胞に刺さって、細胞膜を壊し、細胞を殺します。この効果をアニメーションで示している。青い円が菌の細胞を示し、緑とオレンジの円と線が天然由来 抗ウイルス・抗菌剤を示す。
VIEW MORE
高強度コーティング(ブラシで擦っても傷が付かない)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
高強度
技術説明
カーリングのブラシで擦ってみた。新技術でコーティングした基材は、コーティングにより強度が増し、ブラシで擦っても傷が付かない。
VIEW MORE
DNイオンゲル(耐乾実験)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
防湿
難燃
高強度
耐摩擦
技術説明
高真空状態をつくり、乾燥させると、一般的なゲルは、形状が変化(反る)してしまうが、DNイオンゲルは、形状が崩れない。
VIEW MORE
微細な表面加工による表面改質(合金加工)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
精密加工
技術説明
Co-Cr-Mo合金に対して微細な加工を実施しているところである。複数のパターン(ナノメートルレベルの凹凸パターン)で微細な加工が可能である。
VIEW MORE
質感を定量化できる小型センサ(画用紙)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
可視化
計測
技術説明
画用紙を固定し、その表面を複合センサでなぞり、質感を測定した。センサがゆっくりと横に動き、画用紙をなぞっていると、質感を表現するひずみと圧力の出力値が変化している。
VIEW MORE
天然由来の抗ウイルス・抗菌剤(比較実験)
この技術についてもっと知る
3
Amazing!
?
抗菌
抗ウイルス
技術説明
シャーレに、左には天然由来 抗ウイルス・抗菌剤を、右には何も入れずに、まる一日放置すると、右には細菌が繁殖する。天然由来 抗ウイルス・抗菌剤を加えた左は何も変化しない。天然由来 抗ウイルス・抗菌剤の抗菌性を示す。
VIEW MORE
質感を定量化できる小型センサ(ミカン)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
可視化
計測
技術説明
ミカンを固定し、その表面を複合センサでなぞり、質感を測定した。センサがゆっくりと横に動き、ミカンをなぞっていると、質感を表現するひずみと圧力の出力値が変化している。
VIEW MORE
質感を定量化できる小型センサ(和紙)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
可視化
計測
技術説明
和紙を固定し、その表面を複合センサでなぞり、質感を測定した。センサがゆっくりと横に動き、和紙をなぞっていると、質感を表現するひずみと圧力の出力値が変化している。
VIEW MORE
微細な表面加工による表面改質(セラミックス)
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
精密加工
技術説明
セラミックスに対して微細な加工を実施。セラミック表面に微細な加工をすることで、表面の凹凸が平らになり、曲げ性(別の動画で曲げに対する耐性を実験している)に強くなる。
VIEW MORE
低温コーティング
この技術についてもっと知る
Amazing!
?
高強度
技術説明
新技術では低温でコーティングが出来るため、ガラス基材にもコーティングが可能である。実際にガラスをスパッタリング装置にてコーティングしてみた。
VIEW MORE
微細な表面加工による表面改質(撥水性)
この技術についてもっと知る
1
Amazing!
?
精密加工
技術説明
ガラスに微細な表面加工をすることで、撥水性が高まっている。加工のレベルにより、撥水性の強さの調整も可能で、水滴がガラスを滑る速度がそれぞれ違う。
VIEW MORE
更に動画を表示する
Amazing!とは『この技術は凄い!』『こんな技術思いつかなかった!』など、
ユニークな技術や斬新な技術に対して驚かれた度数を示しています。
技術動画を閲覧して驚かれた場合、Amazing!ボタンを押してください。
Amazing!ポイントが高いほど、多くのユーザーが驚いた動画になります。
REQUEST
求めている技術をリクエスト
各技術のリクエストやご相談・ご質問は、
下記よりお問い合わせください。
掲載されている
技術動画に関するお問い合わせ