ムーンショット型研究開発事業 目標10
Moonshot Research & Development Program 超伝導プロジェクトアイコン

多様な革新的炉概念を実現する
超伝導基盤技術

REBCO超伝導線材の革新から40T級超強磁場コイル技術まで、
日本発のオールジャパン体制で2050年のフュージョン社会を切り拓く

プロジェクトビジョン

「2050年までに、液体ヘリウムフリー小型フュージョン炉の社会実装実現」

プロジェクトマネージャー:
木須 隆暢 | 九州大学 主幹教授・超伝導システム科学研究センター長

Scroll

広報・イベント等アナウンス

プロジェクトの最新情報、研究成果、シンポジウム・講演会等の
イベント情報をお知らせします。

該当するアナウンスはありません。

2026年3月20日 お知らせ

プロジェクト公式ホームページを開設しました

「多様な革新的炉概念を実現する超伝導基盤技術」プロジェクトの公式ホームページを開設しました。 今後、研究の進捗・成果・イベント情報を随時公開してまいります。

2025年12月8日 🏆 受賞

国内【受賞】発表奨励賞

受賞者:世良真也(木須PM)
表彰機関:公益社団法人 応用物理学会 九州支部

2025年11月25日 📄 学会発表

招待講演国際[Invited] Fundamental Superconducting Technology - Moonshot Goal 10

著者:Takanobu Kiss(木須PI)
会議:Workshop on Ultra-High-Field Solenoids

2025年11月25日 📄 学会発表

招待講演国内[Invited] 実環境下高速計測とインフォマティクスの融合で実現する REBCO 線材製造技術の革新

著者:木須隆暢(木須PI)
会議:「データ駆動科学が拓く超伝導研究の新展開」応用物理学会 超伝導分科会第72回研究会

2025年9月25日 📄 学会発表

口頭発表国際Machine Learning-based Detection and Analysis of Current Blocking Local Obstacles in REBCO Coated Conductors Obtained from Different Manufacturing Processes

著者:Zeyu Wu, Kohei Higashikawa, Kazutaka Imamura, Takanobu Kiss(木須PI)
会議:17th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS2025)

2025年9月25日 📄 学会発表

口頭発表国際Large-current Electro-Mechanical Characteristic of REBCO Tapes over a Wide Temperature Range Using Pulsed Current

著者:Shunsuke Kume(淡路PI)
会議:17th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS2025)

2025年9月24日 📄 学会発表

招待講演国際[Invited] Influence of Spatial Non-uniformity on Critical Currents in REBCO Coated Conductors

著者:Takanobu Kiss, Zeyu Wu, Kohei Higashikawa, Valery Petrykin, Sergey Lee(木須PI)
会議:17th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS2025)

2025年9月24日 📄 学会発表

ポスター国際Grasp and Prediction of Joint Resistivity in Sonic-Welding Process of REBCO Coated Conductors Based on Limited Numbers of Experimental Data

著者:Shinya Sera, Takanobu Kiss, Zeyu Wu, Kenji Suzuki, Kohei Higashikawa(木須PI)
会議:17th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS2025)

2025年9月23日 📄 学会発表

口頭発表国際A numerical study on the impact of edge impregnation: Screening current-induced strain/stress in REBCO insert for 33T-CSM

著者:Shohei Nojima, Yuji Tsuchiya, Alexandre Zampa, Arnaud Badel, Yoh Nagasaki, Makoto Tsuda, Satoshi Awaji(淡路PI)
会議:17th European Conference on Applied Superconductivity (EUCAS2025)

2025年9月18日 📢 プレスリリース

ギガフォトン、PLD成膜装置向けエキシマレーザの研究開発を加速 内閣府が所管するムーンショット型研究開発制度に参画

発表:ギガフォトン株式会社(川筋PI)
掲載:ビジネスワイヤ
プレスリリース、国際

2025年9月10日 📄 学会発表

口頭発表国内TLAG法によるコンビナトリアルREBCO薄膜の局所電流密度特性評価

著者:呉 澤宇、東川 甲平、Queraltó Albert、Ghiara Emma、Pop Cornelia、Gupta Kapli、Obradors Xavier、Puig Teresa、木須 隆暢(木須PI)
会議:第86回応用物理学会秋季学術講演会

2025年9月10日 📄 学会発表

ポスター国内Cu安定化層を有するREBCO線材の音波接合プロセスにおける超伝導特性の劣化因子に関する検討

著者:世良 真也、呉 澤宇、鈴木 賢次、東川 甲平、木須 隆暢(木須PI)
会議:第86回応用物理学会秋季学術講演会

2025年7月2日 📄 学会発表

口頭発表国際Data-Driven Approach to Maximize both Ic and n-index in PLD Processed REBCO Coated Conductors

著者:Takanobu Kiss, Kohei Higashikawa, Miyuki Nakamura, Roman Valikov, Sergey Lee, Shinya Sera, Valery Petrykin, Zeyu Wu(木須PI)
会議:2025 International Conference on Magnet Technology (MT29)

2025年5月29日 📄 学会発表

口頭発表国内REBCO線材の半田フリー音波接合における接合抵抗率のモデリングと推定に関する検討

著者:世良 真也, 呉 澤宇, 鈴木 賢次, 東川 甲平, 木須 隆暢(木須PI)
会議:2025年度春季第109回 低温工学・超電導学会研究発表会

2025年5月29日 🏆 受賞

国内【受賞】2025年優良発表賞

受賞者:呉澤宇(木須PM)
表彰機関:公益社団法人 低温工学・超電導学会

2025年5月28日 📄 学会発表

口頭発表国内低温磁場環境下におけるREBCO長尺線材のIcのバラツキの実測と測定条件の影響に関する考察

著者:木須 隆暢, 呉 澤宇, 東川 甲平(木須PI)
会議:2025年度春季第109回 低温工学・超電導学会研究発表会

2025年5月28日 📄 学会発表

口頭発表国内機械学習を導入したリール式磁気顕微観察によるREBCO線材の局所不均一性の汎用的解析手法の検討:空間解像度による影響

著者:呉 澤宇, 東川 甲平, 木須 隆暢(木須PI)
会議:2025年度春季第109回 低温工学・超電導学会研究発表会

2025年5月28日 📄 学会発表

招待講演国内JSTムーンショット目標10 木須プロジェクトの目指すところ ― 多様な革新的炉概念を実現する超伝導基盤技術 ―

著者:木須隆暢(木須PI)
会議:第109回 2025年度春季 低温工学・超電導学会研究発表会, 小型核融合調査研究会開催セッション

2025年5月20日 📄 学会発表

招待講演国際[Invited] Detection of Local Obstacles in Long REBCO Coated Conductors with Introduction of Machine Learning Based Analysis in High-Speed Reel-to-Reel Magnetic Microscopy

著者:Takanobu Kiss, Kazutaka Imamura, Kohei Higashikawa, Zeyu Wu(木須PI)
会議:2025 Cryogenic Engineering Conference (CEC) and International Cryogenic Materials Conference (ICMC)

2025年4月29日 📄 学会発表

招待講演国際[Invited] Recent Progress and Challenges in Characterization of HTS Tape Conductors for Commercial Applications

著者:Takanobu Kiss, Z. Wu, K. Higashikawa, S. Sera, R. Valikov, M. Nakamura, V. Petrykin, S. Lee(木須PI)
会議:10th International Conference on Superconductivity and Magnetism – ICSM2025 & 3nd International Conference on Quantum Materials and Technologies – ICQMT2025

2025年4月28日 📄 学会発表

招待講演国際「Invited] Recent Progress in Measurement- and Process-Informatics in REBCO Coated Conductors

著者:Takanobu Kiss, K. Higashikawa, Z. Wu, Y. Funasoko, R. Valikov, M. Nakamura, V. Petrykin, S. Lee(木須PI)
会議:10th International Conference on Superconductivity and Magnetism – ICSM2025 & 3nd International Conference on Quantum Materials and Technologies – ICQMT2025

2025年3月14日 🏆 受賞

国内【受賞】支部奨励賞

受賞者:世良真也(木須PM)
表彰機関:公益社団法人 低温工学・超電導学会 九州・西日本支部

2025年3月12日 📄 学会発表

ポスター国際Spatial Variation of in-Field Ic in PLD-REBCO Coated Conductors Studied by Reel-to-Reel Hall-Probe Magnetic Microscopy up to 5 T of External Magnetic Field

著者:Takanobu Kiss(木須PI)
会議:The 2025 Coated Conductor for Applications Workshop (CCA2025)

2025年2月14日 イベント

ムーンショット目標10 キックオフシンポジウム 開催報告

2025年2月14日、ムーンショット目標10キックオフシンポジウムを開催しました。 木須プロジェクトの概要・ビジョン・研究体制をご紹介し、 オールジャパン体制によるプロジェクトが本格始動しました。

プロジェクト概要

本プロジェクトは、JST「ムーンショット型研究開発事業 目標10」の一環として、 2050年までの核融合エネルギーの社会実装を目指す研究開発プロジェクトです。

九州大学・東北大学・QST・NIMS・AIST・JFCCおよび産業界(ギガフォトン)が連携する 「オールジャパン体制」で、小型・液体ヘリウムフリー核融合炉の実現に不可欠な 超伝導基盤技術の開発に取り組んでいます。

高性能REBCO超伝導線材の量産技術、40T級超強磁場コイル技術、 そして高度な試験・設計基盤の3本柱により、日本企業が世界の 核融合エネルギー市場でヘゲモニー(主導権)を確立します。

超伝導技術 核融合 機械学習 液体水素冷却
目標電流密度
(Je向上倍率)
40T
目標磁場強度
(世界記録更新)
10×
目標年産線材長
(量産倍率)
2050
社会実装目標年
(液体ヘリウムフリー炉)

研究の3本柱

超伝導線材・コイル技術・試験設計基盤の三位一体で、 革新的核融合炉の実現に向けた技術的ブレークスルーを目指します。

01

高Je・低コスト
REBCO線材量産技術

  • データ駆動型アプローチによるプロセスモデル化・in silico最適化(デジタルファクトリー)
  • 機械学習を融合した成膜プロセス最適化・インラインモニタ法
  • 液体水素冷却(20K)下での動作特性推定
  • 歩留まり向上・均一性確保による量産体制確立
目標:Je × 5倍 / コスト ≦ Nb3Sn / 年産L × 10倍
02

40T級超強磁場
コイル技術の確立

  • 液体ヘリウムフリー(液体水素20K冷却または伝導冷却)
  • セラミックス絶縁(無機絶縁)による中性子照射耐性向上
  • ロバストREBCOコイル構造(局所劣化・剥離問題対策)
  • クエンチ保護:光ファイバ温度検出・誘導電圧キャンセル方式
目標:40T世界記録更新(25T→33T→40T)
03

高度な試験・設計技術
炉設計基盤の構築

  • 海外(16.5T級)を凌駕する超強磁場・大電流・高速励磁の試験設備整備
  • 材料データベースの構築(限界性能把握)
  • 3Dプリンティングによる大型複雑構造材・超高強度材料開発
  • トポロジー最適化によるコイル構成最適化・ピーク応力低減
目標:世界最高水準の試験・設計インフラ整備

研究チーム

アカデミア・国立研究開発法人・産業界が一体となった「オールジャパン体制」で、 各専門領域のトップ研究者が結集しています。

木須 隆暢
Project Manager
木須 隆暢
九州大学
主幹教授・超伝導システム科学研究センター長
REBCO線材開発・計測評価技術
🧲
淡路 智
東北大学
教授・強磁場超伝導材料研究センター長
強磁場無冷媒超伝導磁石開発
⚛️
辺見 努
量子科学技術研究開発機構(QST)
超伝導磁石開発グループリーダー
TFコイル技術・ITER実績
宇藤 裕康
宇藤 裕康
量子科学技術研究開発機構(QST)
上席研究員
炉システム設計・原型炉設計
🏭
明渡 純
産業技術総合研究所(AIST)
招聘研究員
セラミックス絶縁技術(AD法・独自技術)
🔬
小野 嘉則
物質・材料研究機構(NIMS)
主幹研究員
液体水素中構造材機械特性試験
🔭
加藤 丈晴
ファインセラミックスセンター(JFCC)
ナノ構造研究所 主席研究員
高温超伝導材料の微細組織観察
⚙️
川筋 康文
ギガフォトン株式会社
研究開発本部 精密加工開発室長
線材製造革新・量産技術開発

プロジェクトメンバー紹介

九州大学を中心に、アカデミア・国立研究開発法人・産業界が連携する
「オールジャパン体制」の研究者・技術者をご紹介します。

🎓
⭐ Project Manager / PI
木須 隆暢
Takanobu Kiss
九州大学
Kyushu University
主幹教授・超伝導システム科学研究センター長
🔬 研究統括・REBCO線材量産
チームメンバー 11名
  • 東川 甲平教授
  • 寺西 亮教授
  • 呉 澤宇助教
  • 今村 和孝技術専門職員
  • 世良 真也(博士課程)
  • 塩谷 駿(修士課程) (2026年3月修了)
  • 永山 椋太(修士課程) (2026年3月修了)
  • 日野 秀哉(修士課程)
  • 廣瀬 悠真(修士課程)
  • 岩永 遼(修士課程)
  • 石倉 英駿(修士課程)
⚙️
課題推進者(PI)
川筋 康文
Yasufumi Kawasuji
ギガフォトン株式会社
Gigaphoton Inc.
研究開発本部 精密加工開発室長
🔬 線材量産技術
チームメンバー 13名
  • 黒澤 義明
  • 林 健悟 (2026年3月まで)
  • 巽 貴浩
  • 伊藤 亮太
  • 坪山 拓樹 (2026年3月まで)
  • 柿崎 弘司
  • 三浦 泰祐
  • 妹川 要
  • 岩原 弥春
  • 諏訪 輝
  • 籾山 大輔
  • 根本 道明
  • 田中 智就
🧫
課題推進者(PI)
加藤 丈晴
Takeharu Kato
ファインセラミックスセンター(JFCC)
JFCC
ナノ構造研究所 主席研究員
🔬 微細組織観察・ピン止め構造
チームメンバー 8名
  • 水田 安俊
  • 横江 大作
  • 吉田 竜視
  • 伊藤 大志
  • 有賀 純子
  • 高辻 摩希子
  • 幾原 裕美
  • 川西 美里
🧲
課題推進者(PI)
淡路 智
Satoshi Awaji
東北大学
Tohoku University
教授・強磁場超伝導材料研究センター長
🔬 超強磁場コイル技術
チームメンバー 6名
  • 土屋 雄司准教授
  • 高橋 弘紀准教授
  • 羅 珺怡助教
  • 野島 渉平(博士課程)
  • 野口 聡教授
  • 間藤 昂允助教
🏭
課題推進者(PI)
明渡 純
Jun Akedo
産業技術総合研究所(AIST)
AIST
招聘研究員・首席研究員
🔬 セラミックス絶縁(AD法)
チームメンバー 4名
  • 鈴木 宗泰
  • 鶴田 彰宏
  • 津田 弘樹
  • 川崎 武志
🔭
課題推進者(PI)
宇藤 裕康
Hiroyasu Uto
量子科学技術研究開発機構(QST)
QST
上席研究員
炉システム設計・トポロジー最適化 / 超高強度構造材開発
⚛️
課題推進者(PI)
辺見 努
Tsutomu Hemmi
量子科学技術研究開発機構(QST)
QST
超伝導磁石開発グループリーダー
🔬 クエンチ保護・コイル構造
チームメンバー 3名
  • 諏訪 友音
  • 竹林 圭哉
  • 礒野 高明
🔬
課題推進者(PI)
小野 嘉則
Yoshinori Ono
物質・材料研究機構(NIMS)
NIMS
構造材料研究センター 主幹研究員
🔬 構造材料・液体水素中試験
チームメンバー 3名
  • 和田 健太郎
  • 小松 誠幸
  • 寺田 隼斗
🛠️ PM 支援チーム
📋 プロジェクト支援スタッフ
  • 東川 甲平 教授 PM補佐
  • 佐藤 智亜紀 テクニカルスタッフ
  • 世良 真也 STA
  • 今村 和孝 工学部技術部 技術専門職員 情報管理技術支援
  • 工学部等総務課 雇用・労務管理支援
  • 工学部等経理課 経理管理支援
  • 研究推進専門職員 研究企画サポート
  • 九大OIP(株) 実用化促進・知財戦略
  • 法務統括室 海外連携における安全保障管理
💡 アドバイザリーボード
  • 三戸 利行 核融合科学研究所 / マグネット工学・核融合炉工学・冷却技術
  • 梅澤 修 横浜国立大学 / 超高強度構造材開発
  • 安部 英理子 九大OIP(株)知財マネージメントグループ マネージャー / 知財戦略
  • 小林 俊哉 九州大学 / サイエンスコミュニケーション・ELSI

研究進捗

最終更新:2026年1月(令和7年度第3四半期)

プロジェクト開始(2025年2月)から約1年、3本柱それぞれで着実な技術的成果が積み上がっています。

+28%
Je(臨界電流密度)
初期ベースラインからの向上率
3件
査読付き論文
投稿・掲載(2025年度)
7機関
参加研究機関
オールジャパン体制
12件
国際学会発表
(2025年度累計)
主要達成事項
  • 🔬データ駆動型REBCO成膜プロセスモデルの初期版を構築。機械学習モデルによりJeの予測精度が大幅に向上。
  • 🏭セラミックス絶縁(AD法)による短尺金属テープへの基礎的Al₂O₃コート技術を確立し、耐電圧特性を確認。中性子照射試験サンプルの準備完了。また、40 Tインサートコイルの詳細な電磁界解析ならびに電磁力・歪解析を実施し基本設計を完了。
  • 💧極低温環境下での高強度構造材の機械特性試験システムを整備すると共に、超高強度構造材の小規模溶解材の試作を開始。
  • 📐QST主導の原型炉超伝導コイルシステム設計において、高温超伝導線材を用いたトカマク炉の運転領域の詳細検討を行い、燃料増殖と遮蔽の成立も見通せる炉パラメータを明らかとした。引き続き、本プロジェクトで開発する高温超伝導技術の適用シナリオの策定へと反映させる。
各柱の進捗概要
柱① REBCO線材量産技術20%
柱② 超強磁場コイル技術20%
柱③ 試験・設計基盤15%

※ 進捗率はプロジェクト全体(〜2035年)における現時点(2026年1月)の達成度を示します。 プロジェクト開始から約1年の初期フェーズとして、基盤技術・モデル構築・試験設備整備が着実に進捗しています。

🏆 特筆すべき成果

データ駆動型アプローチにより、従来の試行錯誤型プロセス開発から脱却。ベースライン線材のJeを初期段階で+28%改善することに成功。

🔗 連携・協力体制

ギガフォトン、ファラデーファクトリージャパンとの産学連携により、高温超伝導線材の量産技術開発に向けた共同開発が本格化。

📅 次のマイルストーン

JFCCによる微細組織観察結果をもとに、ピン止め構造の最適化指針を確定。

+28%
Je向上率
(ベースライン比)
96%
成膜均一性
(100m長尺線材)
4種
MLモデル
構築・検証済み
線材研究の成果
  • 🤖デジタルファクトリー初期版を構築:九大・川筋(ギガフォトン)連携でREBCO成膜の物理モデルとデータ駆動型AIモデルを統合。成膜パラメータ→特性の予測精度R²=0.92を達成。
  • 📊インラインモニタ法の開発:成膜中のリアルタイム特性推定手法を開発。試験実装による基礎検証を完了。
  • ❄️液体水素(20K)特性データベース:REBCO線材の20K環境下Jc-B特性・機械特性を系統的に取得。設計計算への適用開始。
  • 🔩歩留まり向上:欠陥検出アルゴリズムの導入により、100m長尺線材製造時の不良率を30%低減。
今後の計画(2026年度)
  • 🎯Je × 1.5倍(中間目標)の達成を目指してプロセス最適化を継続。
  • 📏500m超の長尺線材でのインラインモニタリング実証試験を実施。
  • 🏭ギガフォトンの量産ライン設備へのデジタルファクトリー技術の移植を開始。
  • 🔬JFCCとの連携でJe向上要因の微細組織レベルの定量的解析を推進。
3層
セラミックス絶縁
試作コイル達成
97%
クエンチ保護
光ファイバ検出成功率
コイル研究の成果
  • 🧲26T無冷媒磁石の設計完了:東北大・淡路教授グループが液体水素冷却方式での26T超伝導磁石の詳細設計を完了し、コイル部品の製作を開始。
  • 🏗️セラミックス絶縁コイル:明渡(AIST)のAD法(エアロゾルデポジション法)による無機絶縁REBCOパンケーキコイルを3層スタック試作成功。中性子照射耐性試験準備中。
  • 💡クエンチ保護技術:辺見(QST)グループによる光ファイバ温度センシング+誘導電圧キャンセル方式のクエンチ保護システムの基礎実験で97%の高い検出成功率を達成。
  • 🔐ロバストコイル構造:局所剥離メカニズムの数値解析モデルを構築し、応力集中対策の設計指針を確立。
今後の計画(2026年度)
  • 🌡️液体水素(20K)冷却環境での超伝導磁石動作実証試験。
  • 📡セラミックス絶縁コイルの中性子照射実験(J-PARC施設利用)を実施。
  • 🎯33T級コイルの基本設計着手(〜2028年完成目標)。
500+
材料データ登録件数
(データベース)
3D
プリンティング試作
複雑構造材の実証
試験・設計の成果
  • 🏛️強磁場試験設備整備:九大・QST・東北大の連携で大電流(10kA超)・強磁場試験設備の整備を完了。国内最高水準の通電試験環境を確立。
  • ❄️液体水素構造材試験:小野(NIMS)グループにより20K液体水素環境下での超伝導コイル構造材の機械特性データを系統的に取得。500件以上のデータをデータベース化。
  • 🖨️3Dプリンティング技術:高強度・複雑形状コイルボビン材料の3Dプリンティング試作を実施。従来加工困難な形状での超高強度部材の製作可能性を実証。
  • 💻トポロジー最適化:宇藤(QST)グループによる炉設計へのREBCOコイルシステム適用のトポロジー最適化シミュレーションを実施。ピーク応力を従来設計比で最大18%低減。
今後の計画(2026年度)
  • 🔭JFCC加藤グループによる照射後REBCOの微細組織TEM解析を実施し、照射劣化メカニズムの解明へ。
  • 🌐材料データベースをオープン化(関係研究機関への公開)し、多様な核融合炉設計者が活用可能なプラットフォームへ。
  • 🏋️大型複雑構造材の3Dプリンティング量産評価試験を実施。
  • ⚙️16.5T超の強磁場・大電流・高速励磁を組み合わせた世界最高水準の試験設備の完成(2027年度)に向けた基盤整備。

技術目標・タイムライン

2025年のキックオフから2050年の社会実装まで、 段階的な技術開発と産業界への技術移転を進めます。

2025
🚀 キックオフシンポジウム
2025年2月14日、ムーンショット目標10キックオフシンポジウムを開催。 オールジャパン体制でプロジェクトが本格始動。 データ駆動型アプローチによる線材開発・強磁場コイル研究を開始。
プロジェクト始動 研究開始
進行中
⚗️ 研究開発フェーズ
REBCO線材のJe向上・量産プロセス最適化。25T・33T無冷媒超伝導磁石の実績を基に、 40T級コイル技術を段階的に開発。試験設備の整備と材料データベースを構築。
線材開発 40T開発 試験設備整備
〜2035
🏭 産業界への技術移転
確立した技術を産業界へバトンタッチ。線材メーカーへの量産技術移転、 重電メーカーへのコイル技術継承、スタートアップ・炉製造メーカーへの展開。 国内サプライチェーンの確立。
技術移転 産業化
2050
🌟 フュージョン炉 社会実装
小型・液体ヘリウムフリー核融合炉の社会実装を実現。 カーボンニュートラル社会への貢献と、日本企業が世界の核融合エネルギー市場で ヘゲモニーを確立。地球環境と調和した資源制約から解放された社会を実現。
社会実装 ムーンショット達成

期待される成果・社会的意義

本プロジェクトは、エネルギー問題の解決にとどまらず、 日本の産業競争力と科学技術立国としての地位を強化します。

カーボンニュートラルへの貢献
2050年の核融合炉社会実装により、持続可能かつクリーンな基幹エネルギー源を確保し、 脱炭素社会の実現に大きく寄与します。
グローバル市場での日本のヘゲモニー確立
素材から炉システムに至る国内サプライチェーンを完結させ、 世界の核融合エネルギー市場における日本企業の技術的優位性を確立します。
国内サプライチェーンの構築
線材メーカー・重電メーカー・スタートアップへの技術移転を通じて、 核融合産業のエコシステムを国内で形成・活性化させます。
液体ヘリウムフリー化による新市場獲得
液体ヘリウムに依存しない超伝導技術の確立により、核融合以外の 各種超伝導パワーシステムなど新規市場への展開が可能になります。
高度専門人材の育成
アカデミアの学術知と国研の統合知を結集したオールジャパン体制により、 次世代を担う高度な超伝導・核融合分野の専門人材を継続的に輩出します。
世界最高水準の研究インフラ整備
海外を凌駕する試験設備と材料データベースを整備し、 多様な革新炉設計者が活用できるオープンな研究インフラを提供します。
🎯

ムーンショット目標10が掲げる未来像

「2050年までに、フュージョンエネルギーの多面的な活用により、 地球環境と調和し、資源制約から解き放たれた活力ある社会を実現する」
― 本プロジェクトはその実現のための超伝導技術基盤を担います。

問い合わせ

共同研究・技術相談・メディア取材等のお問い合わせは、
下記フォームよりお気軽にご連絡ください。

📋 お問い合わせについて
内容を確認のうえ、担当者よりご返信いたします。返信までに数営業日かかる場合があります。 研究機関:九州大学 超伝導システム科学研究センター (〒819-0395 福岡県福岡市西区元岡744 伊都キャンパス ウエスト2号館)

ご入力いただいた個人情報は、お問い合わせへの返答・対応の目的のみに使用し、
第三者への提供は行いません。

お問い合わせを受け付けました

ご連絡ありがとうございます。内容を確認のうえ、担当者よりご返信いたします。

九州大学公式サイト