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(8/26)水素および燃料電池システムの基礎と最新動向

(8/26)水素および燃料電池システムの基礎と最新動向

39,600円(税込)
水素は水から作ることができて、エネルギー利用した後は水に戻る、究極のクリーンエネルギー源です。また燃料電池は水素と相性がよく、水素を燃料とすれば高効率でクリーンな発電が可能です。では具体的には水素はどのようにして作るのでしょうか、また燃料電池ではどのようにして電気を作るのでしょうか。
(8/26)全固体電池の界面抵抗の発生機構と評価・低減技術

(8/26)全固体電池の界面抵抗の発生機構と評価・低減技術

39,600円(税込)
近年、電気自動車や再生可能エネルギー利用の拡大に伴い、高安全・高エネルギー密度を実現する全固体リチウム電池への期待が高まっています。一方で、実用化に向けては、固体電解質と電極界面で生じる「界面抵抗」が大きな課題となっています。本講演では、リチウムイオン二次電池および全固体電池の基礎、開発の歴史、性能向上に向けた課題を整理するとともに、全固体電池における界面抵抗の起源について解説します。
(8/27)化粧品・医薬部外品における安全性評価の実務・実践 ~原料評価・製品評価・市販後安全性評価・動物実験代替法~

(8/27)化粧品・医薬部外品における安全性評価の実務・実践 ~原料評価・製品評価・市販後安全性評価・動物実験代替法~

39,600円(税込)
化粧品・医薬部外品における安全性評価の実務・実践 ~原料評価・製品評価・市販後安全性評価・動物実験代替法~
(8/27)CMCレギュレーション・CTD/DMF作成入門コース

(8/27)CMCレギュレーション・CTD/DMF作成入門コース

66,000円(税込)
CMCレギュレーション・CTD/DMF作成入門コース
(8/27)承認申請およびICH E6(R3)対応に向けたリスクベースのGCP監査

(8/27)承認申請およびICH E6(R3)対応に向けたリスクベースのGCP監査

55,000円(税込)
承認申請およびICH E6(R3)対応に向けたリスクベースのGCP監査
(8/27)日本特有の要求対応をふまえた海外導入品のCMC開発対応とCMC申請資料(日本申請用)作成

(8/27)日本特有の要求対応をふまえた海外導入品のCMC開発対応とCMC申請資料(日本申請用)作成

39,600円(税込)
開発品の中でも海外からの導入品に関して、導入~申請~承認に向けた種々のCMC開発対応についてご紹介させて頂きます。合わせて、CMC開発と同時に発生していく、CMC薬事、生産、物流への対応もご紹介させていただきます。■講習会のねらい■。海外で開発された医薬品を導入し、日本でCMC開発をすることになる場合、日本で申請して承認までできるように仕立てていかなくてはなりません。
(8/27)【解説×生成AI】米国・カナダ・ブラジル・オーストラリア・韓国・欧州の医療機器規制入門セミナー

(8/27)【解説×生成AI】米国・カナダ・ブラジル・オーストラリア・韓国・欧州の医療機器規制入門セミナー

77,000円(税込)
規制対応の効率化に向けて。医療機器の薬事規制は、各国で個別対応が求められる一方、国際整合化も進展しています。2026年現在、生成AI技術の適切な活用により、規制対応業務の効率化が可能になってきています。本セミナーでは、各国の最新規制要求事項に加え、生成AIを活用した実践的な規制対応支援手法を解説します。
(8/27)申請をふまえCMCレギュレーション対応とCTD作成入門講座

(8/27)申請をふまえCMCレギュレーション対応とCTD作成入門講座

39,600円(税込)
高品質なCTDのCMCパート申請資料(CTD -Q)作成を実現するには、。1)CTDの構造。2)申請に必要なレギュレーションの理解。3)薬事申請全体像の概知。の3点を理解することが必要です。これら3点を“リスク管理”の観点からCTD-Q記載要求事項を整理し、作成の基本的視点を紹介します。
(8/27)異物不良の本質と気流制御の重要性、および静電気対策の基礎と実践

(8/27)異物不良の本質と気流制御の重要性、および静電気対策の基礎と実践

39,600円(税込)
第1部は、『ゴミ・異物不良ゼロをめざして、ゴミ・異物低減の具体的なアプローチ』 をメインテーマのもとに、『ゴミ・異物の本質』を捉えることの、必要性について、お話をすすめます。『ゴミ・異物不良』の問題は、古くは漆塗りの工房から始まり、異物混入や電子部品組立のゴミケバ問題 等があります。
(8/27)固体酸化物形セルを用いたCO2/H2O共電解技術の研究開発動向と今後の展望

(8/27)固体酸化物形セルを用いたCO2/H2O共電解技術の研究開発動向と今後の展望

29,700円(税込)
SOEC(固体酸化物電解セル)を用いたCO?/H?O共電解は、800℃程度の高温下で水蒸気(H?O)と二酸化炭素(CO?)を同時に電気分解し、合成ガス(CO/H?)を一段階で生成するPower-to-Gas技術である。高温型電解では、反応に必要なエネルギーの一部を熱として供給できるため、必要な電気エネルギーが低減され、高効率化が期待される。

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