바카라 커뮤니티 [Nakabachi Ryoji의 회장] (이하 "AIST"라고 불리는) 2017 년 4 월 1 일에 발표되었습니다"무료 바카라-KITO University, 에너지 화학 재료 오픈 혁신 연구소"(무료 바카라-KITO UniversitychemicaleNergyMAterialsO펜innovationl낙태; 화학 오일)교토 대학교 (Yamagiwa Yoshikazu 회장)와 협력하여 교토 대학의 요시다 캠퍼스 (Yoshida Campus)에서 설립 될 예정이다 (이하 "교토 대학교 (Kyoto University)") 무료 바카라개방형 혁신 연구소 (오일)무료 바카라의 네 번째 중간-장기 계획 (2015-2019)에 세워진 "브리지"를 홍보하기위한 새로운 형태의 연구 조직이며, 화학 오일은 일곱 번째 할부입니다
연료 전지 및 저장 배터리와 같은 실온 및 정상 압력에서 화학 및 전기 에너지의 고효율 에너지 전환 및 에너지 저장전기 화학 장치사회의 낮은 탄화에 크게 기여할 것으로 예상된다 장치 작동의 기초 인 전기 화학적 반응은 전자 흐름 및 이온 흐름이 가스, 고체 및 액체상의 3 상 계면에서 고속으로 충족하고 반응해야합니다 그러나 전통적으로, 인터페이스 구조는 경험과 직관에 기초하여 시행 착오를 사용하여 최적화되었으며, 구조의 이론적 구조는 구현되지 않습니다 그러나 최근 몇 년 동안 에너지 장치에 필요한 성능이 빠르게 증가했으며 이론적 한계에 가까운 성능을 달성해야합니다 이를 달성하기 위해서는 근접 형태의 기능적 인터페이스로서 수십 개의 원자의 3 차원 공간을 설계하고 구성하는 것이 필수적이며, 높은 수준의 전자 및 이온 전도도, 촉매 활성, 부식 저항 등을 보장하는 것이 필수적입니다
무료 바카라는 전기 화학 장치의 기초 인 재료, 전도성 및 사진 및 전기 화학 활동과 같은 기능화 및 복합 기술, 장치 변환에 필수적인 기능을 합성하는 기술을 갖추고 있으며, 이러한 다양한 기능성 복합 재료를 에너지 변환 및 스토리지 배터리 및 연료 전지와 같은 스토리지 장치로 전환하는 데 필수적이며 많은 회사에 브리지를 기록한 기술을 보유하고 있습니다 교토 대학교금속성 유기 구조 또는 다공성 배위 중합체 (MOF/PCP), 우리는 전해질, 무기 및 중합체 및 금속 나노 입자 촉매 물질을 포함한 폴리머와 같은 폴리머와 같은 연구 분야의 세계 최고의 최첨단 연구를 촉진하고 있으며 동기론 방사선을 사용한 고급 물질 분석 교육부 문화, 스포츠, 과학 및 기술의 "세계 최고 수준의 연구 센터 프로그램 (WPI)"에 따라 설립되었으며, 학제 간 연구를 주도하는 물질 세포 통합 시스템 (ICEMS) 센터를 포함하여 일본 화학 및 재료 과학의 주요 연구원들을 모았습니다 무료 바카라와 Kyoto University는 이제 Kyoto University Yoshida 캠퍼스에 새로운 무료 바카라 기지 (Chem-Oil)를 설립하여 무료 바카라와 Kyoto University가 소유 한 장치 응용 기술을 기본 재료 과학 및 기술과 병합합니다 우리는 Kyoto University의 최첨단 재료 씨앗 (다공성 조정 폴리머 (MOF/PCP), 전해질, 금속 나노 입자 촉매 등)를 무료 바카라의 기능적 인터페이스 구성 및 전기 화학 장치 전환 기술과 직접 연결하여 독창적 인 에너지 전환 및 에너지 저장 기술을 개발하는 것을 목표로합니다 우리는 산업-아카데미아 정부 네트워크를 설립함으로써 민간 기업의 참여를 통해 "브리지"로 이어지는 기본 연구를 강화하고 혁신적인 에너지 화학 기술의 실제 적용에 필요한 기본 기술 및 재료, 전해질 재료, 촉매 재료 및 전극 설계 및 장치화 기술에 대한 기본 및 응용 연구를 수행 할 것입니다
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그림 무료 바카라/Kyoto University 에너지 화학 재료 오픈 혁신 연구소 (Chem-Oil) |
연구 주제 1 : 기본 기술 및 재료 개발
장치를 실제 적용 할 때까지 혁신적인 에너지 화학 물질 및 장치를 "브랜드"하려면 기능성 전기 화학 장치의 개발을 가능하게하는 기본 기술 및 재료의 개발이 중요합니다 이를 위해서는 다공성 조정 폴리머 및 관련 물질의 높은 기능성을 갖는 에너지 화학 응용에 적합한 다양한 구조를 갖는 MOF/PCP의 개발이 필요하다 이 연구에서는 기능적 출현에 필요한 유연한 구조 설계를 실현하기위한 합성 방법을 개발할 것이며, 새로운 장치 생성에 기여할 MOF/PCP를 개발할 것입니다 또한 MOF/PCP 용 다양한 형상 제어 기술, 기술 부여 기술 및 다양한 재료의 복합 기술과 같은 기술을 개발할 것입니다 또한, MOF/PCP를 전구체 및 주형으로 사용함으로써, 탄소와 같은 다양한 나노 구조화 된 재료를 합성 할 수있다 전구체 및 주형으로 다양한 구조 및 모양을 갖는 새로 합성 된 MOF/PCP 재료를 사용함으로써, 우리는 전기 화학 장치에 적합한 탄소 및 금속 복합재와 같은 다양한 나노 구조화 된 재료를 개발합니다
연구 주제 2 : 전해질 재료 개발
전해질 재료는 저장 배터리 및 연료 전지와 같은 전기 화학 장치에 필수적이며 고전도 및 안정성이 고전성 장치를 실현해야합니다 특히 장치 안전 및 설계 자유를 개선하기 위해용융 소금 전해질주의의 결과로 고체 전해질의 발달에 대한 경향이 증가하고 있습니다 이 연구는 고성능 및 안전성을 결합한 새로운 용융 소금 전해질의 초기 실현을 달성하는 것을 목표로하며, 실온에서 중간 온도에서 작동하는 전기 화학 장치에 적합한 전기 화학 장치에 적합한 전기 화학 장치에 적합한 전기 화학 장치에 적극적으로 실현하기 어려웠습니다 또한, MOF 및 금속 나노 입자를 용융 염과 결합함으로써, 우리는 새로운 개념의 고체 전해질을 만드는 것을 목표로한다 또한, 우리는 용융 염에 대한 새로운 응용 분야를 개발하는 것을 목표로하며, 고온에서 무수하고 안정적 인 특성을 활용함으로써 재료의 형태를 제어하고 재료 개발에서 열 및 전기 화학적 합성을위한 반응 분야로서 다른 연구 주제에 대한 기능적 특성을 제공하는 적용을 고려할 것입니다
연구 주제 3 : 촉매 물질/전극 설계 및 개발
우리는 기본 기술 및 재료 개발 및 전해질 재료 개발의 결과를 통합하면서 전기 화학 장치 개발에 필수적인 촉매 물질 및 전극을 설계하고 개발할 것입니다 우리는 백금과 같은 고가의 귀금속 촉매를 필요로하지 않는 높은 산소 감소 활성을 갖는 비 역사 금속/탄소 복합재에 기초하여 촉매를 개발하고, 다공성 MOF/PCP, 그래 핀, 금속 산화물 등으로 구성된 3 차원 정확하게 구조화 된 전극 재료를 개발할 것이다
MOF/PCP 재료 및 MOF/PCP를 사용하여 합성 된 나노 촉매 물질을 사용하거나 금속 나노 입자 촉매에 대한지지로서, 본 발명자들은 수소 전기 분해 및 수소 생성에 대해 고촉매를위한 전기 촉매를 개발하는 것을 목표로하고, 수소 운반체와 같은 연료 생산을위한 전기 촉매를위한 전기 촉매를 개발하는 것을 목표로한다
장치는 개발 된 고성능 에너지 화학 물질을 사용하여 구성되며 장치 프로토 타입 및 평가를 통해 재료 및 장치화 기술은 최적화되어 회사에 대한 다리를 달성합니다
2017 년 5 월 10 일 수요일, Kyoto University의 Yoshida 캠퍼스에 설립 된 무료 바카라 및 Kyoto University Open Innovation Laborator of Energy and Chemical Materials (Chem-Oil)를위한 개막식이 열렸습니다
나카하치 대통령의 설립 목적에 대한 인사와 설명 후, 교토 대학교의 야마기와 히라 카즈 대통령의 인사말과 경제 무역 산업, 교육 문화, 스포츠, 과학 기술 및 산업부의 손님의 축하를 전합니다
행사의 후반기에, 실험실에 대한 기대치를 표현하기 위해 강의가 표현되었으며, Kyoto University의 재료 세포 통합 시스템 센터의 책임자 인 Kitagawa Susumu의 특별 강의로, 무료 바카라 및 Kyoto University Oil의 실험실 연구의 내용과 방향에 대한 설명과 실험실 연구 책임자 및 Kyoto Research, Matsubara eiichito, Matsubara eiicho word and Matsubara rounce Oil
많은 사람들이 당일에 존재하여 실험실에 대한 기대를 보여 주었고 개막식은 급성장하는 방식으로 열렸습니다

(왼쪽) 무료 바카라 회장 Nakahachi
(오른쪽) 교토 대학교 야마기와 회장
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 기념 사진
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