Research Subtitle:
生体模倣から抗ウイルス性成型品の製造まで幅広い応用に期待

Title Image SP:
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Announcement Date
2022-10-27

Research Highlight
engineering

Term Index
{'items': [{'key': 'f58no', 'term': '木材由来のナノ繊維 ', 'description': {'blocks': [{'key': 'ar7fs', 'text': '木材を出発原料として抽出できる極細繊維で、ナノセルロース、セルロースナノファイバーとも呼ばれます。太さは3~15 nmで、髪の毛の1000分の1以下の太さです。軽量、高強度、高耐熱、高透明かつ持続可能な新材料であり、実用化が進められています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '5ph0c', 'term': 'ハイドロゲル', 'description': {'blocks': [{'key': 'dl2g0', 'text': 'こんにゃくやゼリー、ゼラチンのような、水を多量に含んだゲル状の物質の事を指します。内部で多糖類やたんぱく質が3次元的な骨格(網目)構造を形成しており、網目の間に水を含んでいます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'es2c8', 'term': '異方性材料', 'description': {'blocks': [{'key': 'd4890', 'text': '例えば、ある方向からの力には強く、ある方向からの力には弱い材料の事を異方性材料と呼びます。機械的な特性以外にも、光学的、熱的特性などにおいても異方的な性質を示す材料が存在します。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': '8gtce', 'term': '電気泳動堆積', 'description': {'blocks': [{'key': '4rd9n', 'text': '水中に差し込まれた2枚の電極に電圧をかけた場合、電極間には電場が生じます。電場中に帯電した粒子が分散していると、粒子は電場の影響で泳動し、一方の電極周囲に堆積します。但し、実際には水中で電圧をかけた場合には水の電気分解や正極金属の溶出など電気化学的な反応も生じます。電気泳動堆積はこれら複数の要因によって引き起こされます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}, {'key': 'ao9bm', 'term': '生体模倣', 'description': {'blocks': [{'key': 'es7mv', 'text': '生物が持つ生体組織や優れた機能を観察、分析し、材料開発やものづくりに活かすアプローチを指します。生物模倣、バイオミメティクスとも呼ばれます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}}]}

Departments
['isir']

Related Teachers
['春日貴章']

Teacher Comment
自然が作り出す高度な組織構造は、機能性材料の開発においてインスピレーションの宝庫です。木材を見ても、鶏のささみを食べていても、「ああ、素晴らしく配向した組織だな」と感じます。しかし今現在の技術では、そういった高度な配向・階層構造を人間の手で再現することは容易ではありません。  本研究成果の良さは、簡便且つ自由度が高い点にあります。高価で特殊な設備は必要なく、それでいて自在な配向制御が可能です。全く新しい構造制御技術として、様々な領域で活用されることを期待しています。

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Teacher Name
春日貴章

Teacher Position
助教

Teacher Division1
産業科学研究所

Teacher Division2

Teacher URL
https://rd.iai.osaka-u.ac.jp/ja/715f54dbfcdd55a8.html?k=%E6%98%A5%E6%97%A5%E8%B2%B4%E7%AB%A0