メールマガジン科学・技術の『へ〜え』
世の中で実現・研究されているさまざまな技術や、その裏づけとなる科学に
関して、親しみが持てそうな、また話題のネタにできそうな、『へ〜え』的
なネタを隔週で紹介していきます。研究者・開発者からの情報提供も歓迎。
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速攻入門+資料作成素材集:24テーマ&20テーマ&16テーマ&12テーマ セット
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24テーマセット:
下記24テーマをすべてお届けします/16,800円(消費税込、以下同じ)
20テーマセット:
下記24テーマの中からお好きな20テーマをお届けします/14,700円
16テーマセット:
下記24テーマの中からお好きな16テーマをお届けします/12,600円
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〈内容・特徴〉
・各テーマの基本原理、関連技術、最新トピックス、業界動向などを、パワーポイント図表
と説明文章という形で簡潔にまとめた、「速攻入門+資料作成素材集」です。
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〈購入方法など〉
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〈ご注意〉
・転載や公開はあらゆる場所でOKですが、本商品自体の転売や譲渡はできません。
・本コンテンツ全体または大半を、無断で書籍や雑誌特集記事などにはできません。
・講習会やセミナーなどの受講者に紙出力の形でお配りするのはOKです。
・パワーポイントのプログラム・ソフトは、購入者側でご用意ください。
・MSワードなど、ほかのファイル形式で欲しい方は、別途ご相談ください。
〈テーマと章だて〉
●テーマ01:光触媒(単体では2,940円)〜光触媒の原理から応用まで
1章/触媒と光触媒
2章/代表的な光触媒物質は酸化チタン
3章/酸化チタンの原点の本多・藤嶋効果
4章/まず光によって電子が伝導帯に移動
5章/電子や正孔からの活性酸素の生成
6章/金属担持による光触媒性能向上
7章/酸化チタンの生成法と基本形態
8章/酸化チタンのコーティング
9章/酸化チタンとアパタイトのハイブリッド型
10章/光触媒シリカゲル
11章/マスクメロン型光触媒
12章/昭和電工のブルッカイト型酸化チタン膜
13章/光触媒の脱臭への応用
14章/光触媒によるシックハウス症候群対策
15章/光触媒の排ガス浄化への応用
16章/光触媒によるダイオキシン処理
17章/光触媒による水の浄化
18章/光触媒の流出原油処理への応用
19章/光触媒による土壌の浄化
20章/光触媒の殺菌殺カビ効果
21章/光触媒殺菌効果の手術室への応用
22章/光触媒でエチレンガスを分解し鮮度保持
23章/光触媒によるセルフクリーニング機能
24章/光触媒の持つ超親水効果
25章/光触媒の道路への応用例
26章/可視光応答型光触媒への挑戦
27章/光触媒を応用した人工光合成
28章/光触媒による毛細血管のパターン形成
29章/光触媒の歯の漂白への応用
30章/光触媒とプラズマ技術
31章/発光ダイオードを光源とした光触媒
32章/酸化チタン薄膜のスパッタリング
●テーマ02:レーザー(単体では3,360円)〜レーザーの原理から応用まで
1章/レーザーとはどのような電磁波をいうのか
2章/レーザーはなぜ有用なのか
3章/レーザーの元になった技術であるメーザー
4章/レーザー発生の基本機能ブロック図
5章/レーザーの基本現象となる誘導放出
6章/誘導放出を起こすための反転分布
7章/レーザーの種類と性質
8章/P型半導体とN型半導体との接合
9章/半導体レーザーの仕組みと特長
10章/自由電子レーザーの仕組みと特長
11章/X線レーザーへのチャレンジ
12章/YAGレーザーの仕組みと特長
13章/エキシマレーザーの仕組みと特長
14章/SHGレーザーの仕組みと特長
15章/Qスイッチレーザー
16章/レーザーミラーの構造
17章/レーザーのさまざまな産業応用
18章/光ファイバーの情報通信の全体像
19章/光ファイバーの構造と特長
20章/光を電気に変えるフォトダイオード
21章/光ディスクの基本原理
22章/書き込みや書き換えの可能な光ディスク
23章/光磁気ディスクの基本原理
24章/記録密度の決定式と短波長の必要
25章/青色LEDと青色レーザー
26章/レーザーによるさまざまな加工
27章/典型的な医療応用のレーザー・メス
28章/レーザーによる癌の治療
29章/レーザーによる網膜剥離の治療
30章/レーザーによる長距離計測の原理
31章/レーザーの干渉による精密距離計測の原理
32章/レーザーによる電流や電圧の計測
33章/レーザー・プリンターの基本原理
34章/ホログラフィの基本原理
35章/NTTエレクトロニクスのDFBレーザ新材料
36章/フェムト秒光パルスの位相制御
37章/旭硝子のArFレーザー向けフォトマスク用基板
38章/レーザーと光硬化性樹脂による3次元造形
39章/レーザーによる同位体分離
40章/原子時計基準光コムによるレーザ光周波数校正
●テーマ03:GPS(単体では3,150円)〜GPSの原理から応用まで
1章/GPSとは何か
2章/位置を知るということ
3章/位置を表現するということ
4章/連立方程式の解の存在の仕方
5章/未知数の自由度と方程式の数
6章/GPSの基本は人工衛星からの距離
7章/空間内の2つの球の関係
8章/単純化したGPSの基本原理
9章/正確な時刻がわからない端末でも可
10章/擬似ランダムコードによる時刻情報
11章/擬似ランダムコードの自己相関
12章/自己相関によるノイズに強い時間計測
13章/各衛星ごとに生じうるGPSの誤差
14章/各衛星による誤差を補正するDGPS
15章/GPSの2種類の搬送波
16章/搬送波の位相を利用した干渉測位
17章/リアルタイムキネマティックGPS
18章/RTK-GPSの効果高める仮想基準点
19章/GPS衛星の位置示す航法メッセージ
20章/GPSのための人工衛星ナブスター
21章/準天頂衛星によるGPS補完
22章/JAXAの屋内測位技術IMES
23章/GPSのアンテナとSAWフィルタ
24章/GPSとカーナビゲーションシステム
25章/GPSとカーナビとテレマティクス
26章/GPSと携帯電話
27章/GPSとDLPサービス
28章/位置情報お知らせサービス
29章/GPSによる車両運行管理
30章/GPSによる土地の測量
31章/沖合のブイにGPSつけ津波を察知
32章/GPSとケータイゲーム
33章/GPSによる天気予報
34章/ロシア独自の測位システム
35章/EU独自の測位システム計画
36章/GPS計画の今後
●テーマ04:ナノテク(単体では3,570円)〜ナノテクノロジーの基本と応用
1章/ナノテクノロジーとは何か
2章/なぜナノテクノロジーは重要なのか
3章/ナノテクノロジーで何が可能となるの
4章/ナノテクノロジーの市場規模
5章/カーボンナノ材料の概要
6章/カーボンナノチューブ(CNT)とは
7章/CNTの代表的な製造法
8章/三井物産系CNRIが単層CNT量産
9章/CNTの取扱い容易さの向上
10章/CNTを用いた導電性プラスチック
11章/CNTのLiイオン電池の負極への応用
12章/CNTによる水素の貯蔵
13章/CNT電子銃利用の平面ディスプレイ
14章/カーボンナノホーン電極の燃料電池
15章/フラーレンの太陽電池への応用
16章/フラーレンの燃料電池への応用
17章/トンネル効果と量子ドット
18章/単量子メモリはどれくらい高密度か
19章/ビットと量子ビット
20章/量子コンピュータと公開鍵暗号
21章/光の処理を実現するフォトニック結晶
22章/強誘電体による能動フォトニック結晶
23章/ナノ領域のリソグラフィ技術
24章/ボトムアップ型の自己組織化技術
25章/ナノ粒子によるDDS
26章/光で出口制御する産総研ナノカプセル
27章/ナノテクノロジーをゲノム創薬へ応用
28章/DNAチップの応用と最新技術
29章/DNAコンピュータ
30章/ナノサイズの多孔質材料
31章/CNT内部での水分子のふるまい
32章/単層CNTの一定方向配向薄膜
33章/CNTのCVD生成用金属微粒子作成
34章/GSIクレオスのカルベール
35章/科学技術振興事業団がCNTゲル化
36章/アルコール原料ナノチューブ
37章/島津などバイオガスからナノ素子
38章/CNFと銅の複合微粒子を開発
39章/CNTを用いた透明制電樹脂プレート
40章/量子ドットでガン細胞の識別・破壊
41章/走査型反射電子顕微鏡
42章/走査型透過電子顕微鏡
43章/走査型トンネル顕微鏡
44章/原子間力顕微鏡
●テーマ05:液晶(単体では3,890円)〜液晶ディスプレイの原理と最新技術
1章/流動性と規則性とを兼ね備えた液晶
2章/生成法から見た液晶の分類
3章/分子配列パターンから見た液晶の分類
4章/液晶の発見から実用化への流れ
5章/液晶分子の構成要素と実例
6章/偏光フィルタによる光の成分遮断
7章/偏光フィルタを組み合わせることによる光遮断
8章/ねじれネマティック液晶による光のねじれ
9章/偏光板とねじれネマティック液晶による光透過
10章/ねじれネマティック液晶が働かない場合の光遮断
11章/電気をかけない場合のネマティック液晶の向き
12章/電気をかけた場合のネマティック液晶の向き
13章/電圧制御によるネマティック液晶のコントロール
14章/透過型液晶ディスプレイで像を表示する基本原理
15章/反射型液晶ディスプレイで像を表示する基本原理
16章/ノーマリー・ブラックのLCDの原理
17章/超ねじれネマティック液晶
18章/スタティック型の駆動方式
19章/単純マトリクス型の駆動方式
20章/アクティブ・マトリクス型の駆動方式
21章/アクティブ・マトリクス素子の概要
22章/透明電極に用いられるITO
23章/液晶のカラー化の基本原理
24章/カラーフィルタの構造と作成法
25章/カラー液晶ディスプレイの全体構造
26章/フィールド・シーケンシャル方式によるカラー化
27章/LEDバックライトとエリア制御
28章/サイドライト式バックライト
29章/東レの液晶ディスプレイ光源用新機能フィルム
30章/酸化亜鉛系の透明導電膜
31章/NECが音の出る液晶ディスプレイを実用化
32章/科学技術振興事業団の無電力画像維持液晶
33章/東芝のスキャナ機能LCD
34章/東芝の指&光ペン入力LCD
35章/日立のIPS技術とSuper-IPS技術
36章/日立のRCCS技術応用携帯電話用液晶
37章/液晶プロジェクタ〜LCOS方式
38章/液晶プロジェクタ〜3LCD方式
39章/非液晶プロジェクタ〜DLP方式
40章/富士通の液晶視野広角化技術MVA
41章/液晶のカラーフィルタ・オン・アレイ技術
42章/三菱電機のLEDバックライト液晶モニタ
43章/三菱電機の両側閲覧可能型液晶ディスプレイ
44章/シャープの携帯電話3D液晶ディスプレイ
45章/シャープの視野角切替え可能ベールビュー液晶
46章/ソニーの無機物質による液晶配向膜
47章/オムロンの鮮明低電力な液晶用フロントライト
48章/NECのシステム・オン・グラス液晶用画像メモリ
49章/コレステリック液晶による能動光学機能
50章/ガラスでなくプラスチック基板を用いたLCD
51章/シャープのクアトロン
52章/クアトロンの元となったUV2A技術
●テーマ06:公開鍵暗号(単体では1,890円)〜公開鍵暗号の原理を背景の数学含め解説
1章/インターネット暗号の3つの特徴
2章/暗号規則の事前共有が不可能に
3章/公開鍵暗号方式の概念
4章/RSA暗号と素因数分解
5章/RSA暗号の実際〜準備編
6章/mod計算〜Qを法とする世界
7章/RSA暗号の実際〜mod計算特別値
8章/RSA暗号の実際〜送る暗号値の内容
9章/RSA暗号の実際〜復元の方法
10章/RSA暗号の全体の仕組み
11章/RSA暗号を応用した電子署名
12章/量子コンピュータとRSA暗号
13章/一方向性と離散対数問題
14章/ElGamal暗号
15章/楕円曲線とはどのような曲線か
16章/楕円曲線上の点の加算の定義
17章/modによる楕円曲線上の点の離散化
18章/楕円曲線暗号の全体説明
●テーマ07:量子暗号(単体では1,470円)〜量子暗号の原理から応用まで
1章/鍵を公開する暗号と鍵を秘匿する暗号
2章/通信の途中での盗聴を検出する量子暗号
3章/ハイゼンベルグの不確定性原理
4章/光子の直線偏光と円偏光の不確定性原理
5章/数学的モデル化:盗聴のない場合の確率計算
6章/数学的モデル化:盗聴された場合の確率計算
7章/数学的モデル化:中心極限定理
8章/数学的モデル化:盗聴の有無の判定原理
9章/単一光子発生の鍵となる量子ドット
10章/東大荒川泰彦教授らと富士通の単一光子発生
11章/産業技術総合研究所の高速光子検出装置
12章/NECと通信・放送機構の150km量子暗号伝送
13章/科学技術振興機構の単一光子光源量子暗号
14章/エンタングルメントと量子テレポーテーション
●テーマ08:非接触ID(単体では3,360円)〜RFIDやFelica、NFCまで
1章/非接触通信による認証・情報管理の概要
2章/バーコードに似た目的のRFID
3章/磁気カードから発展した非接触ICカード
4章/無電源型非接触通信の基本構造
5章/米国の大学主導で始まったEPC
6章/坂村健氏が主導するユビキタスIDセンター
7章/ICカードの国際規格
8章/コンビネーションカードとハイブリッドカード
9章/非接触通信の通信距離による分類
10章/非接触通信の通信原理による分類
11章/技術的背景<1>電磁誘導とは
12章/技術的背景<2>情報の変調技術
13章/技術的背景<3>誤り訂正や暗号化
14章/非接触通信実現に必要なこと
15章/非接触ICカードで利用される電磁波
16章/関連する電波法
17章/ソニーのFelica技術
18章/Felicaを用いた交通課金
19章/Felicaを用いた電子マネーEdy
20章/Felicaによるおサイフケータイ
21章/MifareとeLWISE
22章/統合通信方式NFC
23章/NFCとスマートフォン
24章/NFCとSIMカード
25章/NTTドコモのNFC移行戦略
26章/NFCと次世代家電製品
27章/ルネサスの1チップNFCマイコン
28章/ソニーの次世代Felicaチップ
29章/KDDIの情報提供サービスと課金システム
30章/ぴあとNTTコミュニケーションズの電子チケット
31章/ETCとICカード
32章/日立製作所の世界最小の非接触ICチップ
33章/ミューチップを着脱可能なタグ取付け製品
34章/T-エンジンフォーラム主導の野菜ICタグ追跡
35章/日本電気などの取り組みや日本IBMの取り組み
36章/大日本印刷の電波マネキンシステム
37章/ICタグを利用したリース物件管理システム
38章/RFIDを用いた手ぶら旅行実証実験
39章/日本電気などのRFID活用自転車管理システム
40章/仙台水産とNECの温度・湿度・衝撃センサRFID
●テーマ09:バイオ工学(単体では3,990円)〜分子生物学の包括説明と最新動向
1章/DNAや遺伝子の基本概念と階層関係
2章/DNAの分子生物学的基本構造
3章/DNAが細胞核内で形成する構造
4章/DNAの複製の仕組み
5章/染色体を中心とした体細胞分裂の概要
6章/染色体を中心とした減数分裂の概要
7章/寿命のキー要因であるテロメア
8章/ヒトゲノム解析と第21番染色体
9章/もう一つの核酸RNA
10章/エクソンとイントロン
11章/DNAの情報からタンパク質生成へ
12章/DNAからmRNAへの転写の詳細
13章/選択的スプライシング
14章/酵素作用型RNAであるリボザイム
15章/個人の遺伝的性質を規定するSNP
16章/セントラル・ドグマと逆転写
17章/DNAクローニング
18章/ポリメラーゼ連鎖反応法
19章/マクサム-ギルバートのDNA解読法
20章/偽ヌクレオチドを使うサンガー法
21章/パルスフィールド電気泳動
22章/DNAチップ
23章/遺伝子組換え操作の概要
24章/基本的な遺伝子組換え操作
25章/宿主が植物の場合の遺伝子組換え手法
26章/遺伝子組換え食品の問題点
27章/受精卵クローンと体細胞クローン
28章/体細胞クローンの発生メカニズム
29章/クローン技術に対する規制
30章/ヒトの遺伝子でタンパク質を作る動物
31章/臓器移植のためのクローン動物
32章/絶滅生物種復活の試み
33章/対病注意や中絶を決める遺伝子診断
34章/ガンやHIVに有効な遺伝子治療
35章/遺伝子治療の重要な鍵となるベクター
36章/アンチセンスによる治療や品種改良
37章/モノクローン抗体
38章/パーフェクト・チャイルドとは
39章/大きな注目と期待を集める再生医療
40章/再生医療のキーになるES細胞
41章/iPS細胞の基本的な仕組み
42章/iPS細胞の問題点とその対処
43章/遺伝子注入のないiPS細胞
44章/iPS細胞と創薬
45章/ヒト以外のゲノム解読
46章/ポストゲノムの動向
47章/なぜプロテオーム解析が重要なのか
48章/2次元電気泳動法と質量分析法
49章/タンパク質立体構造推定システム
50章/X線解析によるプロテオーム創薬
51章/バイオインフォマティクス
52章/DNA鑑定の概論
●テーマ10:燃料電池(単体では3,570円)〜燃料電池の原理から応用まで
1章/燃料電池の原点のグローブ電池
2章/燃料電池の基本的な仕組み
3章/燃料電池の方式と特徴の一覧表
4章/固体高分子型の燃料電池
5章/リン酸型の燃料電池
6章/アルカリ型の燃料電池
7章/固体酸化物型の燃料電池
8章/溶解炭酸塩型の燃料電池
9章/形状を円筒にした燃料電池
10章/セルからスタックへ
11章/白金の量の減少は大きな課題
12章/コージェネレーション
13章/都市ガスの改質による水素生成
14章/バイオマスからの水素生成
15章/化学工業や製鉄業から水素生成
16章/再生可能発電による水素生成
17章/高圧ボンベやタンクによる水素の貯蔵
18章/水素吸蔵合金による水素の貯蔵
19章/カーボンナノチューブによる水素の貯蔵
20章/ダイレクトメタノール燃料電池
21章/燃料電池自動車の二方式
22章/ハイブリッド燃料電池自動車
23章/世界で提携関係を広げるバラード社
24章/資源としての天然ガスの重要性
25章/シベリア・パイプライン
26章/燃料電池への応用も有望視されるGTL
27章/ガラス薄膜電解質による燃料電池
28章/液体水素化合物による水素の貯蔵
29章/二酸化炭素削減への日米欧の動き
30章/本田技研の自社開発燃料電池スタック
31章/トヨタとホンダが燃料電池車を納入
32章/日産のリチウムイオン電池燃料電池車
33章/燃料電池をネット化するDESSコンソーシアム
34章/藤井博信教授らのリチウム系水素貯蔵材料
35章/GTLからの燃料電池自動車用水素製造
36章/牛の糞からプラスチック原料と燃料電池源
37章/日立マクセルの白金ルテニウムリン触媒
38章/昭和電工の黒鉛微粉と樹脂の混合セパレータ
39章/栗田工業が燃料電池用メタノールを固体化
40章/出光興産が灯油改質しPEFCに利用
41章/シチズンの燃料電池適用可能な水素ガスセンサ
42章/日立マクセルの水とアルミニウムによる燃料電池
43章/カシオ計算機のメタノール改質型燃料電池
44章/FOMA端末用の新型マイクロ燃料電池
●テーマ11:有機ELディスプレイ(単体では1,680円)〜有機ELディスプレイの原理と最新技術
1章/そもそもエレクトロルミネセンスとは?
2章/有機ELディスプレイの基本原理
3章/有機ELディスプレイの長所と市場予測
4章/有機ELディスプレイの実用化と進化方向
5章/有機ELディスプレイのカラー化技術
6章/高分子材料による有機EL
7章/りん光を用いた高効率有機EL
8章/印刷技術と有機EL
9章/日立が有機ELの発光時間制御回路開発
10章/フォトリソグラフィ法有機ELパネル
11章/信州大と保土谷化学の低消費電力型有機EL材料
12章/大日本印刷などの有機EL発光ポスター
13章/樹脂基板と保護膜を用いた有機ELディスプレイ
14章/白色発光有機ELデバイス
15章/無機ELディスプレイ
16章/有機トランジスタ
●テーマ12:プラズマ・ディスプレイ(単体では1,890円)〜プラズマ・ディスプレイの原理と最新技術
1章/プラズマって何なの
2章/プラズマは何の役にたつのか
3章/電子密度と温度による領域図
4章/プラズマの人工的発生と歴史
5章/プラズマによる発光原理
6章/グロープラズマ
7章/アークプラズマ
8章/プラズマディスプレイの基本原理
9章/他の薄型ディスプレイ方式との長短
10章/ALIS方式による高輝度化
11章/プラズマXの色再生技術
12章/宇部マテリアルズのPDP用保護膜関連技術
13章/PDP前面のフィルタ技術
14章/富士通のプラズマチューブアレイ・ディスプレイ
15章/パナソニックの鉛非使用PDP
16章/パナソニックのネオPDP技術
17章/プラズマを用いるスパッタリング
18章/プラズマを用いるイオンエンジン
●テーマ13:バイオメトリクス(単体では1,680円)〜バイオメトリクス(生体認証)の原理と応用
1章/本人認証と生体認証
2章/生体認証の基本原理
3章/本人棄却と他人許容
4章/生体認証にはどんなものがあるか
5章/どんな身体的特徴が生体認証に向くか
6章/特徴量の不変性
7章/特徴比較の基本は正規化と測定〜判定
8章/指紋認証の基本
9章/三菱電機の世界初非接触型指紋センサー
10章/JCBなどが血流での個人認証を実用化
11章/富士通の非接触型手のひら静脈認証
12章/虹彩を用いた本人認証
13章/NECの三次元顔照合
14章/声紋抽出と音声認識
15章/偽造キャッシュカード被害の対策と問題点
16章/金融機関の生体認証の方式争い
●テーマ14:プラスチック工学(単体では3,045円)〜プラスチック工学の包括的説明と応用
1章/プラスチックの語源と定義
2章/弾性変形と塑性変形
3章/プラスチックの分子的説明
4章/石油とプラスチック
5章/熱可塑性と熱硬化性
6章/熱可塑性プラスチックの3ランク
7章/ビニル基と代表的な置換基
8章/共重合とコポリマー
9章/合金的プラスチックのポリマーアロイ
10章/異物を添加することによる性能向上
11章/プラスチックの一般的特徴
12章/プラスチックの成形
13章/プラスチックの原点セルロイド
14章/フェノール樹脂とベークライト
15章/熱硬化性のユリアやメラミン樹脂
16章/シリコーンその他熱硬化性樹脂
17章/プラスチックの基本ポリエチレン
18章/発泡スチロール
19章/フッ素樹脂とテフロン
20章/アクリル樹脂
21章/ポリエステルとPETボトル
22章/リライタブルなPET-Gフィルム
23章/CDにも使われるポリカーボネート
24章/ポリアミドとナイロン
25章/生分解性プラスチックの概要
26章/植物からポリ乳酸プラの製造過程
27章/生分解性プラスチック製ノートPC
28章/古紙から生分解性プラスチック
29章/導電性プラスチック
30章/イーメックスが導電性高分子伸縮
31章/シャープの廃プラスチック再生技術
32章/廃プラスチックと燃料電池
33章/プラスチック基板半導体技術
34章/光や温度に反応するポリマー
●テーマ15:電子ペーパー(単体では1,680円)〜電子ペーパーの原理から応用まで
1章/電子新聞はなぜ実用化されないか
2章/電子ペーパーのメリット
3章/狭義の電子ペーパーと広義の電子ペーパー
4章/先行した電子ブック
5章/電子ブックの市場規模とコンソーシアム
6章/電子ペーパーの草分けの一つジリコン
7章/凸版印刷とイー・インクの電子ペーパー
8章/キヤノンのIn‐plane電気泳動式電子ペーパー
9章/ブリヂストンの電子粉流体型電子ペーパー
10章/液晶や有機ELを用いた電子ペーパー
11章/電子ペーパーの時計への応用
12章/凸版印刷などの電子ペーパー型壁新聞
13章/リコーのロイコ染料型リライタブルペーパー
14章/凸版印刷のICタグ付リライタブルペーパー
15章/富士通などのエレクトロクロミック技術
16章/リコーのメモ入力可能デジタルペーパー
●テーマ16:バイオ燃料(単体では2,310円)〜バイオ燃料の包括的説明と最新動向
1章/バイオ燃料とは何か
2章/バイオ燃料の意義:資源工学的側面
3章/バイオ燃料の意義:環境工学的側面
4章/代表的バイオ燃料のバイオエタノール
5章/ガソリンについての概略的説明
6章/エタノールについての概略的説明
7章/糖質からのバイオエタノール
8章/デンプン質からのバイオエタノール
9章/セルロースからのバイオエタノール
10章/RITE菌を使ったセルロース分解
11章/細胞表層技術を使うセルロース分解
12章/遺伝子操作によるセルロース分解
13章/バイオマスからのメタノール生成
14章/クリーン燃料としてのジメチルエーテル
15章/バイオマスとメタンと燃料電池
16章/バイオガスのクリーン処理とナノ素子
17章/バイオマスによるガス発電
18章/ガソリン添加物質としてのETBE
19章/バイオ・ディーゼル
20章/ディーゼル車の排ガスとバイオ燃料化
21章/京都議定書とCO2ニュートラル
22章/3種類の京都メカニズムと実施例
23章/地球温暖化対策推進大綱
24章/バイオマス・ニッポン総合戦略
●テーマ17:太陽電池(単体では3,150円)〜太陽電池の原理から最新動向まで
1章/太陽電池とはそもそも何か
2章/太陽電池の意義
3章/太陽電池の基本的な原理説明
4章/電子のエネルギー準位(数式なしの説明)
5章/電子のエネルギー準位(数式による説明)
6章/光による電子の励起(数式なしの説明)
7章/光による電子の励起(数式による説明)
8章/エネルギーのバンド構造と半導体
9章/半導体と不純物
10章/n型半導体とp型半導体
11章/pn接合と内部電界
12章/pn接合で光励起が起きるとどうなるか
13章/開放電圧と短絡電流
14章/暗電流と電流電圧特性
15章/最適動作点と曲線因子
16章/変換効率とバンドギャップ
17章/太陽電池の種類と分類
18章/単結晶シリコン太陽電池とその製造法
19章/多結晶シリコン太陽電池とその製造法
20章/結晶シリコン太陽電池の変換効率向上
21章/シリコン薄膜太陽電池
22章/アモルファスシリコン太陽電池
23章/シリコン結晶の新しい製造法
24章/HIT太陽電池
25章/CIS系化合物太陽電池
26章/III-V族系化合物太陽電池
27章/II-VI族系化合物太陽電池
28章/フラーレンと有機薄膜太陽電池
29章/色素増感型太陽電池の基本原理
30章/クマリン系有機色素による太陽電池
31章/タンデム型色素増感太陽電池
32章/量子ドット型太陽電池
33章/球状シリコン太陽電池
34章/透明な太陽電池
35章/ソーラーカー
36章/地球規模での太陽電池発電量の計算
●テーマ18:半導体(単体では3,360円)〜半導体の原理から最新動向まで
1章/半導体の意味と使い道
2章/電気抵抗と抵抗率と半導体
3章/半導体となる元素と化合物
4章/電子状態でみた導体、絶縁体、半導体
5章/バイポーラとMOS
6章/pn接合とダイオード
7章/バイポーラによるトランジスタ
8章/電界効果型MOSトランジスタ
9章/半導体デバイスの全体像
10章/非同期論理回路とメモリ
11章/デジタルICの基本機能
12章/デジタルICの付加機能
13章/いろいろなASIC、そしてASSP
14章/ASIC設計の基本手順
15章/ASICの牙城に迫るFPGA
16章/CISC、RISC、そしてDSP
17章/システムLSI〜SoCとIPコア
18章/フラッシュメモリの基本原理
19章/CCDとCMOSセンサ
20章/ナノテク応用高性能有機半導体材料
21章/ファブレスとEDAとDFM
22章/半導体デバイス製造の全体的な流れ
23章/シリコン・ウェハー
24章/フォトマスクの作成
25章/広義のリソグラフィの全体像
26章/酸化膜やフォトレジスト膜の形成
27章/狭義のリソグラフィ(露光)
28章/RIEに代表されるエッチング
29章/不純物添加〜イオン注入と熱拡散
30章/化学的機械的研磨による平坦化
31章/フォトレジスト除去や洗浄や乾燥
32章/アルミニウムや銅による配線
33章/液浸やEUVを用いる短波長技術
34章/電子ビームによるリソグラフィ
35章/OPCやPSMなどの超解像度技術
36章/High-k絶縁膜とLow-k絶縁膜
37章/SOI技術や歪みシリコン技術
38章/後工程1〜ダイシング
39章/後工程2〜ボンディング
40章/半導体ロードマップITRS
●テーマ19:無線通信(単体では2,940円)〜無線通信の包括的説明と最新動向
1章/無線通信と有線通信
2章/電磁誘導と電磁波
3章/そのまま送っても無線通信では届かない
4章/搬送波と変調・復調
5章/複数の信号が混ざっても大丈夫な理由
6章/超長波からサブミリ波〜電波の周波数
7章/波の基本特性〜周波数、波長、速度
8章/周波数と波長で整理するX線〜超長波
9章/振幅と位相、波動方程式
10章/多位相および多周波数の重ね合わせ
11章/特定の正弦波を抜き出すフーリエ変換
12章/デジタルフーリエ変換とFFT
13章/アナログ変調〜AMとFM
14章/デジタル変調〜基本は3方式で発展形も
15章/無線通信の多重化〜基本はやはり3方式
16章/OFDMとMIMO
17章/こんにち話題のデジタル無線通信
18章/携帯電話ネットワークのラフな仕組み
19章/移動中通信を可能にするハンドオーバー
20章/接続できる場所を充実するローミング
21章/パケット通信とATM通信
22章/第3世代携帯電話のCDMA方式
23章/進化し小型化する基地局
24章/携帯電話とPHS
25章/iモードなどのネット・サービス
26章/ワンセグ・サービス
27章/WiMAXとモバイルWiMAX
28章/無線LANとIEEE802.11
29章/BluetoothとWPAN
30章/HomeRFとZigBee
31章/無線通信に欠かせないアンテナ入門
32章/通信用人工衛星の高度計算
●テーマ20:画像処理(単体では2,940円)〜画像処理の包括的説明と最新動向
1章/IT時代に画像処理が注目される理由
2章/ビットマップ表現とベクタ表現
3章/静止画処理の定式化
4章/動画処理の定式化
5章/ヒストグラム処理
6章/ヒストグラム処理と2値化処理
7章/ラスタスキャンによる2次元表現
8章/静止画像通信と水平同期信号
9章/動画の構成と垂直同期信号
10章/インターレースという仕組み
11章/コンポーネント方式でのカラー化
12章/コンポジット方式でのカラー化
13章/NTSCとハイビジョン
14章/輝度情報と色情報の分離
15章/1次元フィルタリング処理
16章/2次元フィルタリング処理
17章/くし型フィルタ
18章/アフィン変換
19章/フーリエ変換と離散フーリエ変換
20章/高速フーリエ変換(FFT)
21章/2次元フーリエ変換とフーリエ逆変換
22章/離散コサイン変換
23章/直線を抽出するハフ変換
24章/図形を抽出する一般化ハフ変換
25章/クロマキーによる画面合成
26章/静止画の表現技術〜JPEG
27章/動き検出や速度推定
28章/動き補償による情報量圧縮
29章/動画の表現技術〜MPEGやH.264
30章/ニューラルネット的画像処理
31章/画像処理の高速処理手法
32章/画像処理から人工知能へ〜今後の展望
●テーマ21:電池(単体では3,150円)〜リチウムイオン二次電池を中心に
1章/バッテリーの定義と分類
2章/基本は金属のイオン化傾向
3章/アルミニウムのフタに穴が開く理由
4章/最も基本的なボルタ電池
5章/ダニエル電池の概要
6章/標準電極電位と電池電圧
7章/ルクランシェ電池とガスナー電池
8章/マンガン電池の概要
9章/アルカリ電池と酸化銀電池
10章/リチウム一次電池の概要
11章/空気電池や海水電池や熱電池
12章/二次電池のはしりである鉛電池
13章/ニカド電池の概要
14章/ニッケル水素電池の概要
15章/電気自動車とニッケル水素電池
16章/ブレーキと電気二重層キャパシタ
17章/ナトリウム硫黄電池
18章/レドックスフロー電池と亜鉛臭素電池
19章/リチウムイオン電池の概要
20章/リチウムイオン電池の正極
21章/リチウムイオン電池の負極
22章/リチウムイオン電池の電解質
23章/リチウムイオン電池のセパレータ
24章/リチウムイオン電池とモバイル機器
25章/リチウムイオン電池と電気自動車
26章/東芝のリチウムイオン電池SCiB
27章/オリビン型リン酸鉄リチウムイオン電池
28章/電気化学工業の正極複合材料
29章/リチウム金属を用いた二次電池
30章/リチウムポリマー電池
31章/資源としてのリチウム
32章/プロトンポリマー電池
33章/リチウムイオンキャパシタ
34章/東日本大震災で注目されたUPS
35章/充電特性と放電特性と自己放電特性
36章/電池の種類や形状を表わす記号
●テーマ22:タッチパネル(単体では2,625円)〜さまざまなタッチパネルの原理や最新動向
1章/さまざまな用途で普及進むタッチパネル
2章/タッチパネルの最大の利点
3章/タッチパネルのその他の利点
4章/タッチパネルのデメリットと対処
5章/タッチパネルの基本メカニズム
6章/タッチパネルの分類
7章/抵抗膜の電気的性質の説明
8章/4線式抵抗膜方式タッチパネル
9章/5線式抵抗膜方式タッチパネル
10章/抵抗膜方式のまとめ
11章/交流電圧と静電容量
12章/静電容量方式タッチパネルの基本原理(上)
13章/静電容量方式タッチパネルの基本原理(下)
14章/表面型静電容量方式タッチパネル
15章/投影型静電容量方式タッチパネル
16章/超音波方式タッチパネル
17章/電磁誘導方式タッチパネル
18章/音響波照合方式タッチパネル
19章/赤外線遮光方式タッチパネル
20章/光学センサー方式タッチパネル
21章/イン・セル型タッチパネル内蔵ディスプレイ
22章/オン・セル型タッチパネル内蔵ディスプレイ
23章/タッチパネルのデジタルカメラへの応用
24章/タッチパネルとニュートン環
25章/タッチパネル材料としてのガラスと樹脂
26章/日米ガラスメーカーの先端ガラス技術
27章/東レの銀ナノワイヤーインク技術
28章/日本写真印刷のタッチパネル技術
●テーマ23:LED(単体では2,940円)〜照明用途を中心に、LEDの原理や材料、最新動向
1章/LEDの意味と本資料カバー分野
2章/LEDはどんな役に立つのか
3章/LEDが近年注目される理由
4章/LEDの歴史
5章/そもそもダイオードとは
6章/伝導帯と価電子帯のエネルギー差
7章/LEDの光の波長
8章/直接遷移と間接遷移
9章/ホモ接合とエネルギーバンド
10章/ダブルヘテロ接合とエネルギーバンド
11章/量子井戸構造とエネルギーバンド
12章/LEDランプの典型的な構造
13章/明るさを示す指標あれこれ
14章/LED材料のエピタキシャル成長
15章/青色LEDの実現
16章/青色LEDと結晶欠陥
17章/蛍光体利用白色LED
18章/組み合わせ方式白色LED
19章/LED照明の基本
20章/演色性と色温度
21章/LEDの熱設計
22章/LEDと封止剤
23章/LEDと反射板
24章/LEDとデジタルサイネージ
25章/バックライトとしてのLED
26章/可視光LEDの工学応用
27章/赤外LEDの工学応用
28章/紫外LEDの工学応用
29章/LEDの電流・電圧特性
30章/LEDの基本周辺回路
31章/LEDの明るさ制御
32章/LEDによる可視光通信
●テーマ24:スマートグリッド(単体では2,940円)〜送電網もメーターも、家もビルも都市も、スマートに
1章/スマートグリッドとは何か
2章/スマートグリッドのこれまでの推移
3章/現状の電力供給の安定性
4章/スマートグリッド推進すべき4つの理由
5章/現状の家庭向けAC送電網
6章/従来の事業所向けAC送電網
7章/くし型系統とメッシュ型系統
8章/分散発電と逆潮流
9章/フィード・イン・タリフ制度
10章/交流を直流へ変換するコンバータ
11章/インバータとその効率
12章/直流給電の有用性
13章/二次電池と燃料電池
14章/コージェネのスマート化
15章/スマートグリッドとEV
16章/急速充電とCHAdeMO
17章/センサーとM2M通信
18章/デマンド・レスポンス
19章/スマートメーターの基本
20章/スマートメーターとPLC
21章/HD-PLCとホームゲートウェイ
22章/HANとHEMSとスマートハウス
23章/BEMSとスマートビルディング
24章/マイクログリッドからスマートシティへ
25章/日本のスマートグリッドの特徴
26章/日本における実証実験例
27章/米国のスマートグリッドの特徴
28章/米国における実証実験例
29章/ヨーロッパのスマートグリッドの特徴
30章/ヨーロッパにおける実証実験例
31章/中国のスマートグリッドの特徴と実例
32章/韓国、インド、UAEの実例
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