• 東北大学技術:青色LDを拡散照射する殺虫装置:T22-086 製品画像

    東北大学技術:青色LDを拡散照射する殺虫装置:T22-086

    効果的なレーザー光を広範囲に照射できる

    青色光の照射により、10種以上の害虫に対する殺虫効果が確認されている。これまでの研究では発光ダイオードを用いていたが、大規模な施設においてはその光強度に課題があった。そこで発明者らは、広い範囲における殺虫効果を発揮する装置として、青色レーザー光を効果的に照射する装置を開発した。 (有用性) ・紫外光を用いて殺虫する方法と比べて安全。 ・複数種・異なる発育段階にある対象を殺虫するように適宜設計...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東北テクノアーチ

  • 東北大学技術:水中で固定できるLEDライト:T19-817 製品画像

    東北大学技術:水中で固定できるLEDライト:T19-817

    青色LEDで海藻がすくすく成長!

    ワカメの養殖は幼芽がついた糸を太いロープに巻き付け、海中に吊るして行う。従来の藻類の育成装置では、海面近くに照明装置を配置し海底方向に照射していたが、海面の漂流物に接触して破壊されてしまうことが多かった。また自然光も照明も海面から入るため、海藻の一面にしか当たらず、成長効率が悪いという課題があった。本発明は、海藻の均一な成長促進が可能な、海中に設置し、海低報告から海藻に光を照射できるライトである。...

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  • 東北大学技術:反射型投影光学装置:T08-062 製品画像

    東北大学技術:反射型投影光学装置:T08-062

    従来技術より、光量が約4倍、倍率が約20倍改善します。

    本発明は、反射鏡を利用した投影光学装置、特に各種顕微鏡等に好適な反射型の投影光学装置に関する。一般的な反射型投影光学装置では、結像に伴う収差を低減させるため、一組の凹面鏡と凸面鏡で構成されるシュワルツシルト光学系が用いられる。しかしながら、この種の従来装置では、高分解能での観察には、拡大光学系の結像倍率が不足するという問題があった。例えば、シュワルツシルト光学系で容易に実現できる焦点距離は、作成可...

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  • 東北大学技術:病原体および害虫の駆除装置:T16-059 製品画像

    東北大学技術:病原体および害虫の駆除装置:T16-059

    環境にやさしいプラズマ除菌装置が大幅に時短化!

    人体に安全な無農薬農業を実現するために、プラズマからなるガスによる病原体や害虫の駆除の研究が盛んに行われている。プラズマを使うことで、野菜などに有害物が残留せずに殺菌でき、人体に安全な無農薬野菜を提供できる。従来の病原体および害虫の駆除装置は、反応容器中にOHラジカルを発生させるように設計されている。この駆除装置を農業などで使用する場合、できるだけ多くのOHラジカルを発生させて、病原体や害虫の駆除...

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  • 東北大学技術:遺伝子導入装置および遺伝子導入方法:T13-033 製品画像

    東北大学技術:遺伝子導入装置および遺伝子導入方法:T13-033

    大気圧プラズマ装置により、細胞生存率と導入効率が圧倒的に高い低侵襲遺伝…

    遺伝子導入技術はiPS細胞作製、遺伝子治療等で盛んに研究が行われており、様々な手法が提案されている。従来の代表的技術例にはエレクトロポレーション法、ウイルス法、リポソーム導入法がある。しかしながら、生存率が低い、副作用がある、導入できる遺伝子が限られているなど、それぞれ課題があった。本発明は、細胞に「大気圧プラズマ」を照射することにより、プラズマ中の極短寿命の活性種による化学的な刺激と、細胞の表面...

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  • 東北大学技術:磁場下の高速線量計算アルゴリズム:T20-199 製品画像

    東北大学技術:磁場下の高速線量計算アルゴリズム:T20-199

    高速かつ正確に磁場下での線量計算が可能

     放射線治療の新たな治療装置として磁場を用いるMR装置と放射線治療装置(Linac)が一体化したMR-Linacが普及し始めている。一方、照射される治療用放射線は装置の発する磁場の影響で曲がるため、影響を考慮した線量分布から治療計画を作成する必要があるが、既存の方法では計算に時間がかかる点が課題であった。  一般的な Convolution/Superposition などの計算アルゴリズムは高...

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  • 東北大学技術:超高分解能・超高感度電子分光器:T20-2977 製品画像

    東北大学技術:超高分解能・超高感度電子分光器:T20-2977

    エネルギー分解能、装置感度、装置サイズ等のトレードオフ条件を同時に満足…

    電子分光は、光や電子等のエネルギー線を物質に照射して外に飛び出してきた電子のエネルギー分析を行うことにより、物質の電子構造を調べる手法である。電子エネルギーの大きさに依存して、飛行時間型や静電偏向型等の各種電子分光器が用いられているが、得られるエネルギー分解能には現状、限界がある。本技術は、まったく新しい計測原理に基づく、比較的小型サイズの電子分光器である。その最大の特徴は、装置高感度を維持しつつ...

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  • 東北大学技術:窒化アルミニウム系粒子:T18-355 製品画像

    東北大学技術:窒化アルミニウム系粒子:T18-355

    製造歩留まりが高く、エネルギー消費量も極めて低く抑えることが可能!

    窒化アルミニウム(AlN)は高絶縁性と高熱伝導性を有するため、電子部品・半導体装置の封止樹脂中に含有させるフィラーとして用いられ、それら装置の発生した熱を効率良く外部に放出させることによって、寿命を大幅に向上させることができる。しかし、⾧時間高温焼成することによって製造されたAlN粒子は極めていびつな形状となってしまい、封止樹脂中に均一かつ多量に含有させることができないという問題があった。本発明に...

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  • 東北大学技術:高周波イオンビームの発散角制御:T22-115 製品画像

    東北大学技術:高周波イオンビームの発散角制御:T22-115

    発散角を小さくし高強度・低損失のビーム 発散角を大きくし均一なビーム

    高周波放電によりプラズマを生成しイオンビームを引き出す装置において、プラズマ生成部に用いる高周波電場が、プラズマ生成部から離れたビーム引き出し界面にまで漏洩し、界面を振動させるため、ビーム発散角が広がりやすい。これにより例えば核融合のプラズマ加熱源としての利用を考える場合、プラズマ生成部まで十分な強度のビームが届かないことが課題となっていた。 本発明は、とある手法でビーム引き出し界面の振動を相殺し...

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  • 東北大学技術:マーカーレス腫瘍位置計測方法:T09-170 製品画像

    東北大学技術:マーカーレス腫瘍位置計測方法:T09-170

    真の腫瘍位置との予測誤差1ミリ未満! 追尾照射治療の実現を可能にする…

     がんの放射線治療において、腫瘍位置を把握する際、X線透視画像装置での撮像が広く用いられる。一般に腫瘍位置にはマーカーとして高コントラストである金が刺入され、X線透視画像装置での撮像はその金マーカーの追跡によって行われる。一方、金マーカーの刺入は肺気腫や気胸を生じる点で問題となっており、米国では使用が認められていない。 本発明は金のような高コントラストなマーカーを使用せず(マーカーレス)に、X線...

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  • 東北大学技術:太陽光発電と農業の両立:T16-212 製品画像

    東北大学技術:太陽光発電と農業の両立:T16-212

    太陽光パネル設置のための収量基準を満たし、自然災害の防止にも貢献する

    が、それにより発電量が減少するという課題があった。一方、パネル設置により植物への光量が減少することで収量に悪影響を及ぼす。 これらの課題を解決するために本発明では、パネル裏側に設置したLED照射装置により、光量を補完する方法を提供する。発明者らは牧草(オーチャードグラス、ペレニアルライグラス)生育とLED光量とに関する詳細なデータを取得することで本発明を完成させ、特許を取得した。 本発明に...

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