光/波長/放射冷却材料/放射冷却技術/ 省エネ についてについて話せます

エキスパート

氏名:開示前


■背景
ベンチャーキャピタルの投資先開拓の一環で、放射冷却技術に関してアドバイス
を行った。業界動向、技術トレンド、実現に向けたハードル等について説明した。

■話せること
説明内容は下記の広範囲なキーワードに基づいている。
(1)日射熱取得率 (SHGC)(2)遮蔽係数 (SC)(3)可視光線透過率
(4)可視光線反射率(5)紫外線カット率(6)近赤外線カット率
(7)光/光エネルギー (8)偏光/干渉縞 (9)可視光/赤外線/紫外線 (10)映像
(11)レンズ/光学レンズ/カメラ 12()フィルター (13)導体/半導体/絶縁体
(14)赤外線反射材料(15)アルミ蒸着(16)大阪ガス/SPACECOOL(スペースクール)
(17)「熱ふく射」と呼ぶ電磁波(光)(18)放射冷却原理
(19)放射冷却材/ アモルファス アルミナ ナノチューブ (AAN) /層状ペロブスカイト型結晶構造
(20)炭酸カルシウム・アクリル塗料(21)紫外線吸収剤
(22)ランベルト・ベールの法則/ Lambert–Beer law/光の物質による吸収を定式化
(23)ランベルト・ベールの法則/ Eは比吸光度/ Cは媒質の質量対容量パーセント濃度/
ϵはモル吸光係数/c は媒質のモル濃度
(24)ポリカーボネート樹脂/帝人/自動車窓ガラス(25)波長分離フィルタ
(26)ミラー(誘電体多層膜ミラー)(27)ホットミラー/赤外線反射
(28)ホットミラー/赤外線による温度上昇が懸念される場合/近赤外波長を
95%以上反射/可視光を85%以上透過する機能
(29)UV溶融石英ホットミラーおよびコールドミラー
(30)ホットミラー/可視光を透過し、赤外光を反射させます。赤外線エネルギ
を反射することで、熱影響を受けやすい素子が保護されます。
(31)コールドミラー/可視光を反射し、赤外光を透過させます。
(32)多層反射膜/ガラス基板に屈折率の高い誘電体膜と屈折率の低い誘電体膜
を交互に積み重ねる/非常に反射率が高い反射膜
/高屈折率と低屈折率の境界では僅かな反射が生じる/
全ての層で誘電体膜の厚さがλ/4の光路長に調整される/
各層で反射した光は位相が揃い強め合う/
反対に、多重反射して透過方向に進む光は打ち消しあって0になる/
誘電体膜の層数が十分にあれば、入射光は減衰し、ほとんど透過しなくなる。
減衰した光は全て反射光に移る。誘電体膜は吸収がないため、入射した
光は損失なく、100%反射光になりる。
(33)誘電体/直流電圧に対しては電気を通さない絶縁体/プラスチック/セラミックス/
雲母(マイカ)/油
(34)誘電体/高い誘電率/光ファイバー/レンズの光学コーティング/非線形光学素子
(35)反射・透過・吸収・熱放射(36)熱電発電/熱電素子/熱電発電モジュール
(37)放射冷却(38)夜間光電池(39)Via First(ビア・ファースト)/ 
Via Middle(ビア・ミドル)/ Via Last(ビア・ラスト)
(40)エレクトロクロミックガラス (41)可変メタサーフェスを利用した光位相変調素子
(42) 積層型/メタサーフェス型/粒子型+新規材料(43)スパッタガラス基板/ 電子線描画/
エッチング(d) AuスパッタEBレジスト/ Auエッチング/ Siエッチング
(44)廃ガラス再生/廃棄ガラス/Si2N2O (45)ルーフにフィルム
(46) 複層ガラス/多層構造 (47)塗料冷却/塗装冷却
(48)機能ガラス/放射冷却ガラス/サプライチェーン
(49)地球と宇宙(50)地球と人間(51)地方と人間/自然と人間/光による地域創生/写真撮影会
(52)地方/イメージカラー/固有色 (53)人間と視覚
(54)カーボンニュートラル/持続可能
(55)可視光は自然光の一部 (56)電子部品の冷却 (57)光冷却 (58)解像度 
(59)スペクトル(60)イメージセンサー (61)ノーベル賞研究者と光 (62)電磁波
(63)シュレーディンガー方程式 (64)量子力学 (65)SDGs/Sustainable Development Goals
(66)印象派/ゴッホ/モネ(67)夜行性のフクロウ(梟)/神/知恵/エジプト/ギリシャ

 
<WEB 会議の内容を表現した短歌>

「コガネムシ 多彩な色は 光学に 生かされている 反射吸収」

プロフィール 詳細を見る


氏名:開示前

新エネルギーや省エネルギーそして環境資源循環やバイオエコノミー等の分野で機械工学、電気電子工学、物理学、化学、
生物学、環境学の概念を融合し、エネルギーと資源循環システムの一般化に成功しております。これにより高次の学問分野やビジネス領域の展開・深化が行われ、革新的な研究やビジネスの開拓が始まっています。1979~1989年に大手空調会社に所属して係長という責任ある立場で空気調和システム、電気と熱を供給するコージェネレーション設備の設計、施工、メンテナンス、技術面でのトラブル対策に取り組みました。また1989年~1991年にドイツのVOITH会社に所属し木質系バイオマスの資源循環システム構築と普及に成功しております。並行して将来技術を目指し、新エネルギーシステムや新材料に関する研究開発を行いました。
以降国内大手電機メーカ部長、国立研究所主任研究員、東京大大学院学農学部講師、筑波大学大学院工学領域教授、中国大手通信会社の技術責任者を歴任しております。現在も理学を駆使した新材料開発(無機・有機含む)、カーボンニュートラな新エネルギーシステム設計、生物多様性を前提とした環境工学、通信(AI含む)、生物、農業等に関する研究に取り組んでおります。


職歴

職歴:開示前


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