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貼り付けて肌をディスプレイ化する技術を開発

【GNC Letter 222】JR東日本、新型通勤電車にSiC半導体素子を採用
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関係各位 日頃は格別のご高配を賜り、誠に有難うございます。
公益社団法人 化学工学会 エレクトロニクス部会が主催するシンポジウム「微小銅めっきのメカニズムとその応用」
が9月11日(木)12:30~17:40/懇親会 17:50~19:00に蔵前会館 ロイアルブルーホールで開催されます。
参加費等詳細につきましては このメールアドレスは、スパムロボットから保護されています。アドレスを確認するにはJavaScriptを有効にしてください
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【GNC CMP/実装評価用ウエハ】
★あらゆる300mm評価用ウエハに対応
★CMPダマシンCVD Ru,Coバリヤウエハ
★GNC Bump インターポーザ G-03kitをさらにバージョンアップ
★GNC BUMP G-02 KIT
★GNC TSV評価用ウエハ(200mm・300mm)
★450mm 評価用ウエハ
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●JR東日本は7月2日、SiC半導体素子を搭載した新型通勤電車(E235系)の量産計画を発表した。2015年3月以降に
落成し、走行試験を行い2015年秋頃から山手線で営業運転を開始する。現行の車両ではSi IGBTモジュールを使用
しているが、SiCモジュールを利用することにより車両の消費電力の抑制を図る。
●イスラエルTower Semiconductor社は2014年7月1日、京都・長岡京市にセールス&サポートオフィスを開設する
と発表した。同社は2014年4月にパナソニックとの合弁会社「パナソニック・タワージャズ セミコンダクター」
を設立、パナソニックの旧北陸3工場(魚津・砺波・新井)が移管されている。同合弁会社での生産を中心に、
日本及びアジアの顧客との関係構築や販売戦略の主要拠点として新オフィスを位置付ける。
●リソグラフィ光源メーカーであるギガフォトンは6月30日、現在開発中のEUVスキャナー用レーザー生成プラズマ
(LPP)光源のプロトタイプにおいて、最大出力92 Wを発光効率(CE)4.2%で達成することに成功したと発表した。
今後同社では量産対応EUVスキャナーの実現に向けて、2014年末までに150Wの出力、最終的には250Wを目指し
研究開発を行う。
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【GNCの出版物】
★「世界半導体製造装置・試験/検査装置市場年鑑2014」 2014年3月31日発刊
書籍版 定価 48,000円+税  CD-ROM版 定価 85,000円+税 セット料金(書籍+CD-ROM)定価99,800円+税
【リソグラフィ工程、エッチング工程、薄膜形成工程など半導体製造装置全60品目、マスク/レチクル検査装置、
半導体テスタなど試験/検査装置全26品目の企業シェアを日本、米国、韓国、台湾、欧州などの地域で徹底分析】
★「世界有機EL照明産業年鑑2013」 2013年10月15日発刊 定価 38,000円+税
★「世界LED照明産業年鑑2013」 定価 38,000円+税
★「CMP基板とその消耗材市場分析レポート 2013」 定価 180,000円+税
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>>Global Netはこの他半導体やLEDのマーケット資料・加工ウエハの提供をしております。
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個人情報の取り扱いについて:http://www.global-net.co.jp/privacy.html量子ドットフィルムによるイメージセンサ、本年中に製品化へ
東京大学大学院工学系研究科の染谷 隆夫教授と横田 知之講師らの研究グループは4月18日、超柔軟で極薄の有機LEDを作製し、大気中での安定した動作に成功したと発表した。
  
この超柔軟有機LEDは、すべての素子の厚みの合計が3μmしかないため、皮膚のように複雑な形状をした曲面に追従するように貼り付けることができる。さらに、極薄の高分子フィルム上に有機LEDと有機光検出器を集積化し、皮膚に直接貼り付けることによって、装着感のない血中酸素濃度や脈拍数の計測に成功した。
  
基材には、パリレンと呼ばれる生体適合性に優れる高分子フィルム(厚さ1μm)を採用している。ディスプレイ全体において、厚みを人間の皮膚表皮の約1/10に抑えながら、ガラス基板上に作製したデバイスとほぼ同等の特性を実現した。これまでに報告された柔軟性の高い有機LEDの効率が1%であることと比較すると、10倍程度の特性改善になるという。
  
●今後は、今回開発された有機光センサーを人の肌に直接貼り付けて、装着感なく血中酸素濃度や脈拍を計測し、その測定結果をリアルタイムで腕に貼り付けられたセグメントディスプレイに表示するシステム、入院中の患者の掌にディスプレイを貼り付けて、人に見られたくない自分の健康状況を寝たままで掌の中で確認できるシステム等を想定している。ヘルスケア、医療、福祉、スポーツ、ファッションなど多方面への応用が期待される。

  
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最終更新 2016年 4月 21日(木曜日) 13:46