1. 株式会社豊田中央研究所
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ニュース NEWS

  • 2026年2月24日 振動が脳と心拍・呼吸を通じて認知機能に与える影響を解明
  • 2026年2月5日 人工光合成における電子伝達剤の価数変化をリアルタイム観察
  • 2026年2月4日 電解液が電池性能を左右する理由を解き明かす
  • 2026年2月3日 土壌中のリチウムを植物で回収-刈り取り不要の新手法を開発​
  • 2026年1月30日 燃料電池性能を左右する「炭素の孔サイズ」
  • 2026年1月27日 非平滑モデル予測制御に対する連続変形法の適用
  • 2026年1月27日 準最適モデル予測制御の信頼性評価のための連続変形法のコントラクション解析
  • 2026年1月23日 当社研究者がIEEE Industry Applications Societyにおいて論文賞を受賞
  • 2026年1月13日 量子技術の研究開発拠点を横浜に開設
  • 2025年11月11日 鉄系酸素発生触媒β-FeOOH(Cl)が熱処理で性能が向上するメカニズムを解明
  • 2025年10月28日 機械学習力場(MLFF)が広げる電気化学シミュレーションの可能性
  • 2025年10月20日 水中超音波で電極を分離する電池リサイクル技術
  • 2025年10月15日 剛性とクッション性を両立する曲線ラティス構造の提案
  • 2025年10月15日 環境にやさしい水溶性原料を用いた、低CO2排出なカーボンファイバーの革新的製造法
  • 2025年10月10日 銅×ナノ構造による化学・機械作用の相補的ウイルス不活化技術
  • 2025年10月7日 ダイハツ、豊田中研、トヨタ九州のトヨタグループ3社が連携し、再生可能エネルギーを活用したマイクログリッドシステムの実証実験を開始
  • 2025年9月25日 周波数で波の行き先を自在に操るトポロジカル結合器を提案
  • 2025年9月11日 遠隔運転のための高信頼無線通信評価システム
  • 2025年9月9日 予測精度と強く関連するAIの判断根拠を推定する新手法
  • 2025年9月4日 グリースのようにふるまう潤滑油被膜 ~添加剤OLAPの低摩擦メカニズムを放射光で解明
  • 2025年8月28日 植物の非可食部から高効率でエタノールを生産する発酵プロセス ~世界トップレベルの変換効率で脱炭素社会の実現に貢献~
  • 2025年8月22日 AIの提案トーンが人の意思決定に及ぼす影響の実証研究
  • 2025年8月20日 2050年に向けた電気自動車の「動く蓄電池」としての役割の変化
  • 2025年7月30日 電池診断のための高精度なMHz帯インピーダンス計測技術
  • 2025年7月22日 観葉植物が人に与える印象を葉の形状に基づいて分類する手法
  • 2025年7月18日 DCマイクログリッドの高速同期計測技術
  • 2025年7月9日 室温で感度2倍――SiCデュプレックス量子センサーのブレークスルー
  • 2025年7月2日 デンソーと共同で、令和7年度全国発明表彰 文部科学大臣賞および発明実施功績賞を受賞
  • 2025年6月19日 運営体制変更のお知らせ
  • 2025年6月11日 株式会社大林組、高機能化舗装「マルチペイブ™」を開発し、実物大モックアップを構築
  • 2025年6月11日 2024年度 日本機械学会賞(論文)を4件受賞
  • 2025年6月10日 操作履歴からユーザの好みを学習する旅程提案システム
  • 2025年6月4日 メッシュを用いず、誤差を自動で評価可能な、偏微分方程式の新計算手法を開発
  • 2025年5月30日 材料表面の広範囲にわたる微細構造と元素分布を定量的に解析するプロセス
  • 2025年5月28日 燃料電池と水電解をめぐる触媒研究の進展とこれから
  • 2025年5月16日 デジタルツインを用いたフォークリフト自動化技術
  • 2025年5月13日 CO2メタン化装置の起動とメタン製造量調整を高速化する手法を実証
  • 2025年5月8日 アンモニア合成触媒の性能を最大化する原料供給手法
  • 2025年5月8日 細孔構造の制御によるアンモニア合成触媒の高性能化
  • 2025年4月23日 車載用電池をめぐる循環型社会の実現を目指して~「電池循環システム」を構成する要素技術群と評価手法の提案~
  • 2025年4月22日 電気化学反応による大気中CO2の回収&放出サイクルを実現
  • 2025年4月21日 最適化問題をめぐる2種類の量子手法の統一的な枠組みを提案
  • 2025年4月17日 燃料電池の未来を拓く~触媒層内の”水”を定量的に評価する新手法の確立~
  • 2025年4月17日 あらゆる走行条件に対応したロバスト車両状態推定手法
  • 2025年4月15日 自己組織化する分子を活用した均一配向ナノポーラスポリマーフィルムの合成
  • 2025年4月9日 センサ間のネットワークが切断されても自己再構築できる電子皮膚
  • 2025年4月4日 トポロジカル導波路内の波の閉じ込めを周波数によって制御
  • 2025年4月1日 稲垣伸二さんに名誉フェローの称号を授与
  • 2025年3月27日 電極電位の基準「絶対標準水素電極電位」を第一原理的に予測
  • 2025年3月26日 第71回大河内記念賞を受賞
  • 2025年3月25日 部品数が多い複雑な製品に対応した分解モデル生成アルゴリズム
  • 2025年3月13日 2025年度インターンシップの募集開始
  • 2025年3月3日 絶縁膜/SiC界面に局在する発光中心のエネルギー準位を解明
  • 2025年2月25日 厚板で作る折り畳み可能なチューブの組み合わせで高剛性な展開構造を実現
  • 2025年2月17日 黒鉛の特性を左右するエッジ面量をガス吸着によって算出する手法を提案
  • 2025年2月4日 「第4回Emotional Well-Being研究会 実施レポート」の公開
  • 2025年1月31日 アンモニアのみを燃料とするエンジンシステム
  • 2025年1月28日 「第3回Emotional Well-Being研究会 実施レポート」の公開
  • 2025年1月27日 自働化倉庫/工場の運用効率を高める経路計画の提案
  • 2025年1月27日 自働化倉庫におけるロボットへの効率的な荷物割り当て方法を提案
  • 2025年1月22日 機械学習力場によるCOFのプロトン伝導メカニズムの解明
  • 2025年1月17日 資源量豊富な元素を用いた高効率なCO2電解システムを実現
  • 2024年12月12日 デンソーと共同で、第38回中日産業技術賞 経済産業大臣賞を受賞
  • 2024年11月27日 SiC結晶生成時の黒鉛ルツボの劣化を抑制~炭化タンタルによる厚膜コーティング技術「SinTaC®」を開発~
  • 2024年11月27日 乱雑さの特性すら分からないシステムの制御則を設計する理論を構築
  • 2024年11月27日 乱雑さを持つシステムに対して多様な制御則を設計する理論を構築
  • 2024年11月22日 チューリング・パターンでソフトロボットの設計と製造を効率化
  • 2024年11月18日 第一量子化に基づく電子状態シミュレーションを実現するための量子回路を提案
  • 2024年11月13日 生物のように歩行・登攀するソフトロボットをトポロジー最適化で自動設計
  • 2024年11月8日 わずか2種類の匂い検査で脳の萎縮推定精度を向上できる可能性を示唆
  • 2024年11月6日 使用済みリチウムイオン二次電池の簡便な容量回復技術を開発 ~溶液の注入による容量回復を確認~
  • 2024年10月15日 リサイクル時の廃棄プラスチック活用を最大化する新材混合比の推定手法を開発
  • 2024年10月9日 ノーベル物理学賞のScientific Backgroundに当社の論文が引用されました
  • 2024年9月30日 燃料電池の性能向上に向けた材料の撥水性評価手法を提案
  • 2024年9月25日 小型リチウムイオン電池向けの新構造を開発~同心円状の電極構造を持つ「ファイバー電池」でエネルギー密度と急速充放電を両立~
  • 2024年9月11日 CO2から炭素数3の化合物を合成する分子触媒を開発 ~CO2の高エネルギー物質への再資源化に向けた触媒設計に貢献~
  • 2024年8月7日 AIの予測精度を落とさずに信頼度を測定するアルゴリズム
  • 2024年8月2日 昆虫並みの超軽量羽ばたきロボットの飛行実証
  • 2024年7月29日 言語による道案内情報を用いた地図作成手法
  • 2024年7月24日 溶解度を用いた材料設計技術で複合材料の強度を向上
  • 2024年7月17日 自己組織化ナノファイバーの構造安定化と方向制御の手法を開発
  • 2024年7月8日 多孔質シリコン負極の導電性向上でリチウムイオン二次電池の急速充電に期待
  • 2024年7月3日 機械学習を援用する酸化還元電位の第一原理的予測
  • 2024年6月26日 リチウムイオン二次電池の不活性化技術を開発 ~リサイクル時の発熱等のリスク低減に貢献する新手法~
  • 2024年6月25日 「Unstable Inner Cylinder Whirl of Concentric Double Rotating Cylinder System」が、2023年度日本機械学会賞(論文)を受賞
  • 2024年6月18日 「可視光型光触媒を用いた車室内衛生環境の向上に向けた基礎研究」が第74回自動車技術会 論文賞を受賞
  • 2024年6月17日 運営体制変更のお知らせ
  • 2024年6月12日 ガラスのランダムな構造が織りなす破壊現象の特殊性の解明
  • 2024年6月5日 修飾分子の構造が酸化グラフェンの反応に及ぼす影響を解明
  • 2024年6月3日 当社の研究が高校の学習教材、および子ども向け科学の入門書に掲載されました
  • 2024年5月22日 機械システムのライフサイクルを延長する環境に優しいオイル添加剤の分子設計技術
  • 2024年5月10日 金属有機構造体の活用に向けたゲル形成条件の解明
  • 2024年4月26日 ポリプロピレンに長期間抗ウイルス活性を持たせる新しい立体コーティング技術
  • 2024年4月24日 燃料電池の性能と耐久性を向上する多孔質酸化スズ触媒担体
  • 2024年4月19日 電気自動車はCO2削減に常に貢献するか
  • 2024年4月12日 フッ化黒鉛を正極材料とした高容量で環境負荷が低いフッ素イオン電池の実現
  • 2024年4月10日 当社がパートナーとして参画した、トヨタ自動車の「CFRP-アルミニウム一体化モノコック-カーボンニュートラルのための新しいアプローチ」が 「JEC COMPOSITES INNOVATION AWARDS」を受賞
  • 2024年4月8日 廃リチウムイオン電池の負極を活用した電気化学触媒の室温合成法を発見
  • 2024年4月3日 トポロジカル絶縁体を用いて熱の拡散方向を制御
  • 2024年4月1日 運営体制変更のお知らせ
  • 2024年3月14日 世界初、中性子で車載用燃料電池内部の水の凍結過程を観察 ~氷点下環境での性能向上に大きく貢献~
  • 2024年3月12日 リチウムイオン電池電極の乾燥過程の構造形成挙動を明らかに
  • 2024年3月6日 コバルト、ニッケルフリーの高性能リチウムイオン電池正極材料を創発 ~マンガン系材料への非金属元素導入による長寿命化・高容量化を実証~
  • 2024年2月22日 CO2をCOへと電解する高効率・高耐久性を兼ね備えた新たな分子触媒システム
  • 2024年2月16日 1枚のレンズと光集積回路を用いたシンプルな3次元センサを開発
  • 2024年2月2日 世界初、リチウムイオン二次電池を長期利用するための健全性診断技術を開発~リアルタイムかつ非破壊でリチウム金属析出の有無を診断することに成功~
  • 2024年1月19日 豊田中央研究所監修「人工光合成: 半導体と分子触媒の融合による究極のグリーントランスフォーメーション」が出版されました
  • 2024年1月18日 指示の曖昧さを推定し対象物を適切に探し出すロボットシステムを構築
  • 2023年12月26日 豊田中央研究所叢書 自動車工学シリーズ第6巻「エンジンの計測とシミュレーション」が出版されました
  • 2023年12月1日 トヨタ紡織と共同で、第37回中日産業技術賞 経済産業大臣賞を受賞
  • 2023年11月29日 水中で水素を発生せずCO2をCOに変換する分子触媒を実現
  • 2023年11月15日 リチウムイオン電池のドライ成膜で性能向上と脱炭素を両立
  • 2023年11月8日 “生物が食べられる糖”の高速化学合成―原料・燃料・食料の高速バイオ生産に繋がる新触媒技術―
  • 2023年11月8日 燃料電池の性能を左右する水素イオン伝導率の予測モデルを構築
  • 2023年10月25日 水素製造の効率化に向けた水電解触媒の表面処理法
  • 2023年10月18日 低濃度CO2を高効率で回収する新たな錯体材料
  • 2023年10月13日 IPCC第6次評価報告書への執筆貢献に、経済産業大臣より感謝状を授与されました
  • 2023年10月11日 自動車向け燃料電池内部の水の挙動を解明~中性子と放射光による観察に世界で初めて成功~
  • 2023年10月11日 実測X線回折パターンから結晶構造を直接生成するアルゴリズム
  • 2023年10月4日 ソフトロボットの構造と動きを同時に設計する、あらたな数理最適化法
  • 2023年9月29日 機械のダメージを抑える有機系オイル添加剤の分子設計技術
  • 2023年9月20日 ロボット協調搬送のための最適な割当アルゴリズムを提案
  • 2023年9月15日 折り紙メタマテリアルを用いて頭部への衝撃保護の効果を実証
  • 2023年9月13日 放射光オペランド測定技術を用いてリチウムイオン電池の副反応を定量化
  • 2023年9月8日 多次元の相関を学習し、2000倍の速さでエアバッグ挙動を予測
  • 2023年9月6日 かご状ポーラスシリコンの大量合成に成功 リチウムイオン二次電池の大容量化を可能に
  • 2023年9月1日 無水プロトン電解質の機械学習力場を用いた伝導メカニズムの解明
  • 2023年8月25日 CO2回収器とメタン化反応器の間での熱/物質マネジメントにより低エネルギーでCO2回収率>99%を実現
  • 2023年8月10日 「新歯形スクロールによる電動車用圧縮機の低騒音化」が第73回自動車技術会 技術開発賞を受賞
  • 2023年8月10日 揺れが人の脳と心肺系に及ぼす影響を可視化
  • 2023年8月8日 「噴霧根元の状態でディーゼルノイズ内流れを表現した噴霧角予測手法」が第73回自動車技術会 論文賞を受賞
  • 2023年8月4日 「ガソリンエンジンMBDに向けた筒内熱伝達モデル」が第73回自動車技術会 論文賞を受賞
  • 2023年8月4日 食べ物のにおいを嗅ぎ分ける脳部位を特定
  • 2023年8月2日 共振回路をカゴメ格子状に配置しトポロジカル状態を観測
  • 2023年7月28日 チューリング・パターンを用いた設計アルゴリズムによってソフトロボット試作に成功
  • 2023年7月21日 マイクロ電池の電極構造を自動最適化
  • 2023年7月14日 外気温に合わせて太陽光の吸収量を自律制御する機能性材料
  • 2023年7月12日 人の癒しと元気を解き明かす“Genki空間”研究
  • 2023年7月7日 樹脂-金属の接合強度発現のナゾ解明に光
  • 2023年6月23日 金属有機構造体(MOF/CP)による構造用接着を世界で初めて実証
  • 2023年6月19日 豊田合成とゴム製品の生産工程の消費エネルギーを低減する技術を共同開発~空気と蒸気の入れ替え時の蒸気使用量を半減~
  • 2023年6月16日 当社がパートナーとして参画する、豊田自動織機の「包括的CFRP循環システム」が 「JEC COMPOSITES INNOVATION AWARDS」を受賞
  • 2023年6月16日 急速充電性能を向上させるMOF負極材料開発に成功
  • 2023年6月12日 2022年度 日本機械学会賞(論文)を3件受賞
  • 2023年6月9日 セミに学ぶ 抗ウイルス性ナノ柱状銅薄膜
  • 2023年6月9日 豊田自動織機と共同で、2022年度日本機械学会賞(技術)を受賞
  • 2023年6月2日 色素増感太陽電池の世界最長となる12年間以上の屋外寿命を実証
  • 2023年5月26日 システムのばらつきや多様な制御目標に依らない統一的な制御理論を構築
  • 2023年5月19日 燃料電池内のガス輸送抵抗の発生由来を明らかに
  • 2023年5月9日 トヨタ紡織と豊田中央研究所が共同開発した高耐衝撃プラスチックが「文部科学大臣表彰 科学技術賞」を受賞
  • 2023年5月9日 「令和5年度 文部科学大臣表彰 科学技術賞」をトヨタ自動車と共同受賞
  • 2023年4月27日 国立環境研究所と共同で、気候予測データを機械学習により詳細化する技術の開発に成功(Scientific Reportsに掲載)
  • 2023年4月25日 当社の論文が Transportation Research Part B: Methodological に掲載
  • 2023年4月19日 当社の論文がJournal of Colloid and Interface Science に掲載
  • 2023年4月14日 「第二回Emotional Well-Being研究会 実施レポート」の公開
  • 2023年4月5日 当社の論文がScientific Reportsに掲載
  • 2023年3月29日 当社の論文がApplied Catalysis B: Environmentalに掲載
  • 2023年3月22日 健康経営優良法人2023「ホワイト500」に認定
  • 2023年3月22日 2023 TRB Annual Meeting にて発表
  • 2023年3月16日 当社の論文がMaterials & Designに掲載
  • 2023年1月23日 当社の論文がACS Applied Materials & Interfaces に掲載
  • 2023年1月17日 IROS 2022 に採択
  • 2023年1月17日 IROS 2022 に採択
  • 2022年12月23日 当社の論文がScientific Reportsに掲載
  • 2022年12月21日 ITSC 2022 に採択
  • 2022年12月19日 当社の論文がApplied Catalysis B: Environmentalに掲載
  • 2022年12月16日 ITSC 2022に採択
  • 2022年12月14日 当社の論文がApplied Surface Scienceに掲載
  • 2022年12月12日 当社の論文がACS Applied Energy Materialsに掲載
  • 2022年12月1日 第36回中日産業技術賞 経済産業大臣賞を受賞
  • 2022年11月25日 当社の論文がApplied Energyに掲載
  • 2022年11月21日 「高度運転支援のためのドライバーモニター」が2022 R&D100 Awardを受賞
  • 2022年11月16日 当社の論文がMaterials & Designに掲載
  • 2022年11月8日 International Joint Conference on Artificial Intelligenceに採択
  • 2022年10月27日 中古電池を無駄なく使い切る技術を開発!~再生可能エネルギーによる電力の蓄電・供給に活用~
  • 2022年10月12日 当社の論文がACS Applied Materials & Interfaces に掲載
  • 2022年10月7日 「第一回Emotional Well-Being研究会 実施レポート」の公開
  • 2022年10月5日 当社の論文がAdvanced Functional Materials に掲載
  • 2022年9月30日 IEEE International Conference on Robotics and Automation に採択
  • 2022年9月28日 当社の論文がCommunications Physics に掲載
  • 2022年9月12日 当社の論文がJournal of Power Sourcesに掲載
  • 2022年8月31日 当社の論文がApplied Catalysis B: Environmentalに掲載
  • 2022年8月29日 当社の論文がJournal of Power Sourcesに掲載
  • 2022年8月24日 IEEE International Conference on Robotics and Automationに採択
  • 2022年8月22日 当社の論文がACS Applied Materials & Interfacesに掲載
  • 2022年8月10日 当社の論文がSmallに掲載
  • 2022年8月8日 当社の論文がACS Applied Materials & Interfacesに掲載
  • 2022年8月3日 当社の論文がACS Applied Materials & Interfacesに掲載
  • 2022年7月29日 ニューロンの特性ばらつきにより人工ニューラルネットワークの時系列予測性能が向上(Physical Review Researchに掲載)
  • 2022年5月27日 第43回応用物理学会優秀論文賞
  • 2022年5月23日 当社の論文がQuantumに掲載
  • 2022年4月18日 当社の論文がACS Catalysisに掲載
  • 2022年3月18日 健康経営優良法人2022「ホワイト500」に認定
  • 2022年3月11日 第54回市村賞 市村産業賞
  • 2022年3月7日 当社の論文がJournal of the American Chemical Society に掲載
  • 2022年3月4日 2021年度 日本機械学会賞(論文)
  • 2022年1月12日 当社の総説論文がAccounts of Chemical Researchに掲載
  • 2022年1月12日 当社の論文がEnergy Storage Materialsに掲載
  • 2021年12月8日 太陽光と水でCO2を資源に!世界最大級の1メートル角人工光合成セルで世界最高の太陽光変換効率10.5%を実現
  • 2021年12月3日 当社の人工光合成研究が、12/9放送のNHK「コズミックフロント」にて紹介
  • 2021年11月26日 当社の論文がNature Electronicsに掲載
  • 2021年11月17日 名古屋大学と共同でカーボンナノチューブ1本の極微小アンテナ技術を開発
  • 2021年11月15日 動く分子を見て、触って、学べる「VR-MD」誕生 −スマホでサクサク動くVRアプリで楽しく化学を学ぼう!−
  • 2021年10月12日 産総研・トヨタ・豊田中研が、エネルギー・環境領域における先端技術の共同研究の検討を開始
  • 2021年9月22日 当社の論文がNature Communicationsに掲載
  • 2021年8月2日 中部国際空港内の抗菌・抗ウイルス対応に可視光応答型光触媒「V-CAT®」を活用
  • 2021年7月26日 株式会社大林組、次世代の道路構想「ダイバーストリートTM」の実現に必要な施工法を開発
  • 2021年7月9日 第71回自動車技術会論文賞
  • 2021年6月24日 QunaSysと豊田中央研究所、量子ダイナミクス計算を活用した革新的材料設計アプリケーションの開発に着手
  • 2021年6月17日 運営体制変更のお知らせ
  • 2021年6月17日 オリジナルV-CATマスクを寄贈~愛知県みよし市の保育施設へ~
  • 2021年6月7日 令和3年度 文部科学大臣表彰 科学技術賞
  • 2021年6月2日 可視光応答型光触媒「V-CAT®」の抗ウイルス・抗菌効果のご紹介
  • 2021年4月21日 太陽光でCO2を資源に! 人工光合成の飛躍的進展
  • 2021年4月19日 新型MIRAIの開発を支えた放射光解析(SOKENおよびトヨタ自動車と共同)~燃料電池内のミクロの水を高速かつ定量的に可視化する技術を構築~
  • 2021年4月16日 当社社員のMITでの論文がJouleに掲載
  • 2021年4月1日 女性活躍推進法 第3回行動計画を策定
  • 2021年4月1日 当社シニアフェローに新たに3名が就任
  • 2021年3月22日 滋賀医科大学および豊通ヴィーテクス株式会社が 可視光応答型光触媒による、新型コロナウイルスの不活化を確認
  • 2021年3月19日 当社の総説論文がNature Nanotechnologyに掲載
  • 2021年3月19日 健康経営優良法人「ホワイト500」に認定
  • 2021年3月18日 2020年度高分子学会賞(技術部門)
  • 2021年2月10日 量子コンピュータにより大規模信号機群を制御する最適化技術の開発に成功 (Scientific Reportsに掲載)
  • 2020年12月11日 光産業技術振興協会 第36回櫻井健二郎氏記念賞
  • 2020年11月20日 オリジナルV-CATマスクを寄贈~介護現場の方々へ~
  • 2020年11月11日 「Liイオン電池監視IC用パワーデバイス」、 「HV用RC-IGBT」 、 「レーザクラッドバルブシート」の3件が「2020 R&D100 Awards」を受賞
  • 2020年9月25日 ノートパソコンを寄贈~教育活動の一助に~
  • 2020年9月23日 オリジナルフェイスシールドを寄贈~日本語を学ぶ地域の方々へ~
  • 2020年9月1日 当社所長菊池昇のインタビュー記事が「日経ものづくり」に掲載
  • 2020年7月14日 「V-CAT ®」搭載の小型空気清浄機を介護施設などに寄付 ~綺麗な空気をお届けします~
  • 2020年6月17日 運営体制変更のお知らせ
  • 2020年6月16日 リチウムイオン電池電極に析出した金属リチウムをミュオンで検知 -ミュオン特性X線による非破壊元素分析の応用-
  • 2020年6月16日 トヨタ自動車 、 バーチャル人体モデル「 THUMS 」 を 無償 で 公開
  • 2020年5月29日 電気学会 第76回 電気学術振興賞 進歩賞・論文賞
  • 2020年5月13日 当社の研究論文がNature Communicationsに掲載
  • 2020年4月9日 当社シニアフェローの森川健志が令和2年度 文部科学大臣表彰 科学技術賞を受賞
  • 2019年12月20日 材料内部の応力分布を結晶粒レベルで実測する世界初の技術を確立(Scienceに掲載)
  • 2019年12月19日 トヨタ紡織と豊田中央研究所が共同開発した高耐衝撃プラスチックが「2019 R&D100 Award」を受賞
  • 2019年11月12日 当社の総説論文がNature Catalysisに掲載
  • 2019年10月25日 地球温暖化抑制に貢献する蓄熱システム ~世界で初めてカルシウム系蓄熱材を用いた工場実証に成功~
  • 2019年7月30日 国立大学法人東京大学と株式会社豊田中央研究所が東京大学 連携研究機構次世代知能科学研究センターに「モビリティ知能社会デザイン」社会連携研究部門を設置
  • 2019年5月30日 電気学会 第75回 電気学術振興賞論文賞
  • 2019年5月22日 第69回自動車技術会論文賞
  • 2019年5月9日 当社の研究論文が平成時代の日本の論文Top20に選出
  • 2019年3月6日 当社の研究成果がNature Communications に掲載
  • 2019年2月28日 当社の研究成果がNeural Information Processing Systems (NeurIPS) に採択
  • 2019年2月8日 バーチャル人体モデル「THUMS」を改良
  • 2018年10月23日 仕事と育児・介護の両立支援制度を更新
  • 2018年10月12日 日本金属学会 第41回技術開発賞
  • 2018年5月25日 当社の研究論文が Nature Communications に掲載
  • 2018年5月24日 第68回 自動車技術会賞論文賞
  • 2018年5月23日 2017年度 日本機械学会賞(論文)
  • 2018年4月16日 女性活躍推進法 第2回行動計画を策定
  • 2018年2月6日 子育てサポート認定「くるみん」を取得
  • 2017年12月4日 平成29年度 地球温暖化防止活動環境大臣表彰
  • 2017年6月23日 当社の研究論文が Nature Communications に掲載
  • 2017年5月25日 第67回 自動車技術会賞論文賞
  • 2017年5月25日 第67回 自動車技術会賞論文賞
  • 2017年4月14日 次世代育成支援行動計画の第5回計画内容を公開
  • 2017年2月16日 当社所長 菊池昇 National Academy of Engineering の Foreign Member に選出
  • 2016年7月28日 当社の研究論文が Nature Communications に掲載
  • 2016年6月22日 第66回 自動車技術会賞論文賞
  • 2016年6月1日 2015年度 日本機械学会賞(論文)
  • 2016年2月5日 大気中で安定的に取り扱うことができる二層シリセンの合成に成功ー電子デバイスや二次電池電極材料への応用に期待ー
  • 2015年9月22日 当社の研究論文が Nature Communications に掲載
  • 2015年5月29日 電気学会 第71回 電気学術振興賞進歩賞
  • 2015年5月21日 第65回 自動車技術会賞論文賞
  • 2015年4月17日 2014年度 日本機械学会賞 (論文)
  • 2015年3月28日 日本化学会 第63回 化学技術賞
  • 2014年6月17日 QRコード開発チームが日本から初めて欧州発明家賞 Popular Prize を受賞
  • 2014年6月17日 European Inventor Award 2014 Popular Prize
  • 2014年5月30日 電気学会 第70回 電気学術振興賞論文賞
  • 2014年5月23日 第64回 自動車技術会賞論文賞
  • 2013年11月15日 世界トップクラスの衝撃強度を有するバイオプラスチックを実現
  • 2013年6月13日 当社の研究成果「人工光合成の実証」がテレビで紹介
  • 2013年5月23日 第63回 自動車技術会賞論文賞
  • 2013年4月15日 当社の研究論文が Nature Materials に掲載

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