May 19, 2009

現代の進化したクリアファイル

クリアファイルだとすると、紙などを入れる保存用品の一つです。形はシンプルなものからキャラクターがついているものもあるが、最近のクリアファイルは、少し違いがまあ、最初に折りたたみではありません。 4つ折りなどにしており、多くの印刷をかけることが可能になっています。また、デザインも進化しており、4つのページを結合浮上使用が人気を集めています。
職員研修を実施する際のポイントは歳である。一つは、教育の重要性を事前にスタッフに伝えることである。それは多くの場合、事前課題の提供と教育プログラムの導入とすることになる。二つ目は、従業員教育に参加する者がそれを機横のリンクを持つようにすることである。これは、大企業と企業集団の研修になるほど研修の成功の十分条件となる。最後に、従業員の研修を受けて、学生たちに達成感を与えることである。忙しい仕事を離れて研修に集中する成果は、すぐに業務に反映しなくても、長い目で見て何かを変化させる起爆剤に移動するからだ。
 NTTドコモは、V-Highマルチメディア放送「モバキャス」の認定基幹放送事業者である「mmbi」の第三者割当増資を引き受けることを発表した。ドコモグループの事業領域の拡大が狙い。

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 mmbiの普通株式584,380株を、292億1900万円で追加取得する。引受時期は12月6日で、引受後のドコモ保有株式数は599,680株、出資総額は299億8400万円となる(引受価額は1株50,000円)。

 これにより、ドコモの持株比率は、51.0%から60.45%となる。また今後も、mmbiのスマートフォン向け放送局「NOTTV(ノッティーヴィー)」について、対応端末の提供を含め全面的に支援していくとのこと。


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NTTドコモは11月29日、Android 4.0(Ice Cream Sandwich)搭載したスマートフォン「GALAXY NEXUS SC-04D」の発売日を決定した。全国のドコモ取扱店で12月2日より取り扱う。

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GALAXY NEXUS SC-04Dは、4.7インチ(1280×720ドット)HD Super AMOLEDディスプレイを搭載したスマートフォン。CPUにOMAP4460(1.2GHz)を採用し、16GBの内蔵メモリを搭載する。端末の寸法・重量は約136×68×8.8mm・約135g。

機能面では、YouTube HDやYouTubeライブストリーミングの視聴や9人同時チャットが楽しめる「ハングアウト」、顔認識によるロック解除機能「フェイスアンロック」などのサービスが利用できる。

このほか、背面に約510万画素、前面に約130万画素のCMOSカメラを搭載。spモード、GPS、Bluetooth 3.0、Wi-Fiなども利用可能。通信面ではFOMAハイスピード(HSDPA:14Mbps/HSUPA:5.7Mbps)、国際ローミング「WORLD WING(3G+GSM)」をサポートする。

(提供:AndroWire編集部)

○関連リンク

・Android 4.0搭載「GALAXY NEXUS」の事前予約を23日より開始 - ドコモ(2011年11月18日)
・Android 4.0搭載スマホ「GALAXY NEXUS SC-04D」が登場 - ドコモ(2011年10月19日)
・Galaxy Nexus登場前に、NFCとおサイフケータイの違いを整理(2011年10月19日)
・GALAXY NexusはAndroid 4.0とハイエンド端末の魅力を凝縮したリファレンス機(2011年10月19日)
・NTTドコモ( )

[マイナビニュース]


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京都大学(京大)は、カニ殻から、フレキシブルで熱膨張の小さい透明材料を製造することに成功したことを発表した。同材料は、カニ殻のナノ構造を利用したもので、Roll to Rollプロセスで製造するフレキシブルディスプレイや太陽電池の透明基板への応用が期待されるという。同成果は同大生存圏研究所生物機能材料分野の矢野浩之 教授およびMd. Iftekhar Shams日本学術振興会外国人特別研究員らによるもので、英国王立化学会誌「Soft Matter」(オンライン版)に掲載された。

カニやエビの殻は、鉄筋コンクリートの様な構造をしており、この場合の鉄筋は幅20〜30nmの高強度、低熱膨張のキチンナノファイバーであり、コンクリート成分に相当するのは、タンパク質や炭酸カルシウムとなる。

研究グループでは、カニ殻から酸で炭酸カルシウムを、アルカリでタンパク質を取り除き、出来た空隙に透明樹脂を染みこませると、カニ殻が透明になることを発見した。これは、可視光の波長(400〜800nm)より十分細い構造体(ここではキチンナノファイバー)は、光の散乱を生じないため、透明樹脂と複合しても、その透明性を損なわないことによるものだという。

この「透明なカニ」から着想を得て、カニ殻粉末から同様の処理でタンパク質、炭酸カルシウムを取り除き、水中で撹拌後、濾紙でろ過してカニ殻粉末のシートを作製したところ、シートはミリ単位の粉末が分散した、外観的には不均一な紙の様な状態となった。さらに、そこに透明樹脂を注入すると、ナノ構造体のカニ殻粉末は完全に見えなくなり、不均一なシートは透明が形成されたという。

この透明シートは、高弾性、低熱膨張のキチンナノファイバーを約20%含むため、ガラスの30倍近くある透明樹脂の線熱膨張(熱による伸び縮み)が、有機EL照明の透明基板に使用可能な、ガラスの3倍程度の値にまで減少した。また、温度が変化しても透明性は変わらず、キチンナノファイバーの量を増やすことで、ガラス相当にまで線熱膨張を下げることも可能だという。

さらに、同様の効果は、エビ殻でも得られており、これにより、未利用のバイオ資源から簡単に高性能の透明材料を創ることができることが判明したこととなった。生き物の構造は、多くがカニ殻やエビ殻と同様に、ナノ繊維で補強されたナノ構造体だが、木材や稲ワラも同様であるため、研究グループでは将来的には、こうした植物資源からも、カニ殻シートと同様に透明で低熱膨張のガラスに替わる材料を簡単に製造できる可能性があるとしている。

[マイナビニュース]

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