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(1)生命をもち, 生活機能や生活力を備えていること。
祖先的な状態では、有羊膜類は殻に守られた卵を産む。卵の中で、神経胚期以降に胚体外域(側板)の細胞が持ち上がって羊膜褶を作る。それが胚体の上方で融合して羊膜となり、閉ざされた空間(羊膜腔)を作る。またこのとき他の胚膜(漿膜、尿嚢、卵黄嚢)なども作られる。 霊長類などでは、羊膜腔の作り方がやや異なっている。羊
従来の電荷結合素子(CCD)とは異なり、有機半導体を受光素子材料として使用するため、光の利用効率が高い。 有機材料のため、シリコンフォトダイオードとは異なる分光感度特性を得ることが可能で肉眼やフィルムに近い分光感度にすることも可能。材料の性質から感光層が薄くなるため斜め光も利用できることもメリット。 高感度、高画質化が期待され、銀塩フィルムやFoveon
有機薄膜太陽電池とは導電性高分子やフラーレン等を組み合わせた有機薄膜半導体を用いる太陽電池。 次世代照明/TVの有機ELの逆反応として研究が進展した。有機薄膜太陽電池は光エネルギー損失が0.7eVから1.0eVで無機太陽電池(0.5eV以下)に比べて大きいため、吸収できる太陽
有機エレクトロルミネッセンス(ゆうきエレクトロルミネッセンス、英語: organic electro-luminescence: OEL)、有機EL(ゆうきイーエル)とは発光を伴う物理現象であり、その現象を利用した有機発光ダイオード(ゆうきはっこうダイオード({{{2}}})、英: organic light-emitting
有機ガラス(ゆうきガラス、organic glass)は、透明なプラスチックでできた「ガラス」である。 この場合の「ガラス」とは、ガラス転移性のアモルファス固体という、化学での意味である。なお、「有機」は有機化合物ということで、生体物質由来ということではない。 特に、ある程度の強度があり、普通のガラス
ライドを利用した燃料電池の検討などが行われている。なお、触媒反応にはある程度の熱源が必要となるが、産業技術総合研究所コンパクト化学システム研究センターの白井誠之らにより超臨界二酸化炭素を利用する低温での反応も研究されている。 カルバゾールおよび誘導体にも同様の性質が知られ、検討の対象となっている。
"技術トレンド 機能性有機フォトニクス材料の魅力." マテリアルステージ 1.8 (2001): 1-6. 有機半導体 有機薄膜太陽電池 フォトニックバンド メタマテリアル フォトニック結晶 磁性フォトニック結晶 フォトクロミック液晶 ナノフォトニクス シリコンフォトニクス 佐賀大学プロジェクト研究所(SUPLA)