Yano E plus 2026년 7월호(NO.220)(일본어판)
※본 보고서는 일본어로 작성된 자료입니다.
조사자료 상세정보(調査資料詳細データ)
Yano E plus 2026년 7월호(NO.220)
발행빈도 : 월 1회 발행(연 12회)
≪차세대 시장 트렌드≫
차세대 스마트사회를 지탱하는 기반기술(6) ~글로벌 과제해결책~ (3~26페이지)
~탈탄소사회의 실현, 순환형 사회의 구축 등 지구규모의 과제에 대해
에너지/방재/환경분야의 실천적인 기술실세 가동~
1. 에너지·방재·환경을 둘러싼 최근 상황
2. 에너지: 탈탄소 사회 실현
3. 방재: 자연재해에 대한 회복탄력성 강화
4. 환경: 순환형 사회 구축
5. 글로벌 과제 해결 편에 관한 시장규모 예측
【그림·표1. 글로벌 과제 해결편의 일본 및 WW 시장규모 전망
(금액: 2025~2030년 예측)
6. 글로벌 과제 해결 편과 관련된 민간 기업·대학 등의 추진 동향
6-1. 국립연구개발법인 국립환경연구소(NIES)
(1) 위성 관측 - 지구 규모로 환경 변화를 포착하는 눈
【그림 1. GOSAT‑GW의 TANSO‑3 정밀 관측 모드 이미지】
(2) 기후 영향 평가 - 과학적 근거에 기반한 적응 방안 수립
【그림 2. 과거 기간 데이터를 활용한 머신러닝 다운스케일링 사례】
(3) 환경 정보 기반 정비: 빅데이터 시대의 환경 연구를 지원해 ‘환경 지식 허브’로
【그림 3. 환경 연구 공동창조 거점 기능의 한 예(이미지)】
6-2. 국립대학법인 쓰7쿠바 대학
(1) 탈탄소 에너지 사회의 과제를 어떻게 인식할 것인가
(2) 메탄올에 주목하는 이유
(3) 메탄올을 중심으로 한 ‘순환형 스마트 사회’ 비전
【그림 4. 순환형 사회의 에너지 인프라 네트워크 이미지】
(4) 메탄올 사회 구현을 위한 다음 단계
(5) 정리
6-3. 학교법인 도쿄전기대학 / 시즈오카현 산업기술연구소 후지공업기술지원센터
(1) 시뮬레이터 기술을 활용한 디지털 방재 제안 및 대피 행동 규명
① 시뮬레이터 기술을 활용한 디지털 방재 제안
② 구체적 예시: ‘대피 시 차량 반납 사고 발생·방해 요인 규명’에 관한 연구
③ 재해 시 차량을 버리게 되는 이유에 대한 고찰
【그림 5. 개발 시뮬레이터 외관】
【그림 6. 개발 시뮬레이터 화면. ‘쓰나미 도달 남은 시간 표시 여부’
‘대피 장소 남은 거리 표시 여부’와 ‘전방 차량 버리기 여부’의 조합 조건으로 평가
(2) 기계학습 및 통계 과학을 활용한 스마트 축산 연구
① 딥러닝을 활용한 젖소 분만 시 ‘힘주기’ 감지 기술 개발
【그림 7. 실험에 사용한 센서 시트와 운동 파형 데이터】
② 행동에 기반한 젖소의 소화기 질환 검출 – 은밀한 마르코프 모델을 활용한 분석 –
【그림 8. 광학 흐름을 이용한 젖소 행동량 분석】
【그림 9. 젖소의 행동량과 건강 상태 상관 데이터】
6-4. 학교법인 메이지 대학
(1) 개호·간호 현장의 요통을 예방하는 스마트 디바이스
【그림 10. 허리 통증의 원인이 되는 위험한 자세를 언제든지 모니터링할 수 있는 스마트 디바이스】
【그림 11. 간호사가 침대에서 휠체어로 이동을 돕는 동작에 대한 검증 결과】
(2) 정상 보행을 유도할 수 있는 인솔형 디바이스
【그림 12. 인솔형 디바이스】
(3) 장애물 감지 기능을 갖춘 차세대 모빌리티
【그림 13. 장애물 자동 감지 기술이 탑재된 전동 휠체어】
(4) 미래를 만드는 차세대 엔지니어 양성에도 주력
7. 글로벌 과제 해결 편에 관한 과제와 향후 전망
7-1. 과제
7-2. 향후 전망
소프트 로보틱스 시장성 탐색(2) 세계 소프트 센서 & 소프트 액추에이터
& 부드러운 재료 기업 철저 리스트 (27~60쪽)
전 세계 소프트 로보틱스용 센서·액추에이터 100개 기업 조사,
재료별 기업 리스트는 일본을 중심으로 약 300개 기업이가 수록! ~
1. 세계 소프트 로보틱스 진입 기업
1-1. 세계 소프트 로보틱스용 센서 진입 기업 동향
1-2. 세계 소프트 로보틱스용 촉각 센서 진입 기업 동향
(1) 소프트 로보틱스용 촉각 센서의 특징
(2) 일본 기업별 소프트 로보틱스용 촉각 센서의 방식·특징 목록
【표1. 일본 기업별/소프트 로보틱스용 촉각 센서의 방식·특징 목록①】
【표1. 일본 기업별/소프트 로보틱스용 촉각 센서의 방식·특징 목록②】
(3) 해외 소프트 로보틱스용 촉각 센서 기업 6사별 방식·특징
【표2. 해외 기업별/소프트 로보틱스용 촉각 센서 개요 목록】
1-3. 세계의 촉각 센서 진입 기업 동향
(1) 일본 소프트 로보틱스 활용 감각 센서 각사의 동향
(2) 일본 소프트 로보틱스 활용 감각 센서 자체 기업 동향
(3) 일본 소프트 로보틱스 활용 촉각 센서 기업 12사별 방식·특징
【표3. 일본 기업별/소프트 로보틱스 활용 감각 센서의 방식·특징 목록】
(4) 해외 소프트 로보틱스 활용 용감 센서 11개 기업별 개요
【표4. 해외 기업별/소프트 로보틱스 활용 감각 센서 개요 목록】
(5) 해외 소프트 로보틱스 활용 감각 센서 각사의 동향
(6) 중국 휴머노이드 로봇용 "6축 힘 감지 센서"에도 소프트 로보틱스화
【표5. 중국 주요 휴머노이드 로봇용 6축 힘감지 센서 기업 목록】
(7) 중국 주요 휴머노이드 로봇 기업 동향
1-4. 세계 소프트 로보틱스용 감압 센서 진입 기업 동향
(1) 소프트 로보틱스용 감압 센서 개요
【표6. 촉각 센서와 감압 센서의 비교】
(2) 일본 소프트 로보틱스용 감압 센서 기업 10사별 방식·특징
【표7. 일본 기업별/소프트 로보틱스용 감압 센서의 방식·특징 목록】
(3) 해외 소프트 로보틱스용 감압 센서 기업 5사별 개요
【표8. 해외 기업별/소프트 로보틱스용 감압 센서 개요 목록】
1-5. 세계 소프트 로보틱스용 액추에이터 진입 기업 동향
1-6. 세계 소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육 진출 기업 동향
(1) 소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육 개요
(2) 일본 소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육의 기업별 특징
【표9. 일본 소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육 기업별/특징 목록①】
【표9. 일본 소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육 기업별/특징 목록②】
(3) 해외 소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육 기업별 개요
【표10. 해외 기업별/소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육 개요 목록】
1-7. 세계 소프트 로보틱스용 소프트 액추에이터 진입 기업 동향
(1) 소프트 로보틱스용 소프트 액추에이터 개요
(2) 일본 소프트 로보틱스용 소프트 액추에이터의 기업별 방식·특징
【표 11. 일본 소프트 로보틱스용 소프트 액추에이터 기업별/특징 목록】
(3) 해외 소프트 로보틱스용 소프트 액추에이터의 기업별 방식·특징
【표12. 해외 소프트 로보틱스용 소프트 액추에이터·기업별/특징 목록】
1-8. 세계 소프트 로보틱스용 정전압 액추에이터 진출 기업 동향
(1) 소프트 로보틱스용 정전압 액추에이터 개요
(2) 일본 소프트 로보틱스용 정전압 액추에이터의 기업별 방식·특징
【표13. 일본 소프트 로보틱스용 정전압 액추에이터·기업별/특징 목록】
(3) 해외 소프트 로보틱스용 정전압 액추에이터의 기업별 방식·특징
【표 14. 해외 소프트 로보틱스용 정전압 액추에이터·기업별/특징 목록】
2-1. 세계 소프트 로보틱스용 센서용 재료 및 특징 목록
(1) 세계 소프트 로보틱스용 촉각 센서용 재료와 특징
【표15. 세계 소프트 로보틱스용 촉각 센서용 재료 및 특징 목록】
(2) 세계 소프트 로보틱스 활용 용감 센서용 재료와 특징
【표 16. 세계 소프트 로보틱스 활용 감각 센서용 재료 및 특징 목록】
(3) 세계 소프트 로보틱스용 감압 센서용 재료와 특징
【표 17. 세계 소프트 로보틱스용 감압 센서용 재료와
특징·도입 사례 목록
2-2. 세계 소프트 로보틱스용 액추에이터용 재료 및 특징 목록
(1) 세계 소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육용 재료와 특징
【표 18. 세계 소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육용 재료 및 특징 목록】
(2) 세계 소프트 로보틱스용 소프트 액추에이터용 재료와 특징
【표 19. 세계 소프트 로보틱스용 소프트 액추에이터용 재료 및 특징 목록】
(3) 전 세계 소프트 로보틱스용 정전압 액추에이터용 재료와 특징
【표 20. 세계 소프트 로보틱스용 정전압 액추에이터용 재료 및 특징 목록】
3. 전 세계 소프트 로보틱스용 재료별 진입 기업
3-1. 세계 소프트 로보틱스용 센서용 소재 및 진입 기업
(1) 세계 소프트 로보틱스용 촉각 센서용 소재 및 진입 기업
【표21. 세계 소프트 로보틱스용 촉각 센서용
재료 및 진입 기업 목록①
【표21. 세계 소프트 로보틱스용 촉각 센서용
재료 및 진입 기업 목록②】
(2) 세계 소프트 로보틱스 활용 감각 센서용 소재 및 진입 기업
【표 22. 세계 소프트 로보틱스 활용 감각 센서용 소재 및 진입 기업 목록】
(3) 전 세계 소프트 로보틱스용 감압 센서용 소재 및 진입 기업
【표 23. 세계 소프트 로보틱스용 감압 센서용 소재 및 진입 기업 목록】
3-2. 세계 소프트 로보틱스용 액추에이터용 소재 및 진입 기업
(1) 세계 소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육용 재료 및 진입 기업
【표 24. 세계 소프트 로보틱스용 공압 고무 인공 근육용
재료 및 참여 기업 목록
(2) 전 세계 소프트 로보틱스용 소프트 액추에이터용 소재 및 진입 기업
【표25. 세계 소프트 로보틱스용 소프트 액추에이터용
재료 및 참여 기업 목록
(3) 전 세계 소프트 로보틱스용 정전압 액추에이터용 소재 및 진입 기업
【표 26. 세계 소프트 로보틱스용 정전압 액추에이터용
재료 및 참여 기업 목록
《주목 시장 포커스》
나노×인텔리전스: AI와 양자로 여는 소재 혁명(4) (61~87쪽)
~에너지 소재를 AI가 최적화한다~
탈탄소 사회를 지원하는 촉매와 배터리 소재 설계에,
AI를 활용한 원자·분자 수준의 계면 예측 및 구조 제어 활용
1. 에너지 과제와 소재 개발의 한계
2. AI가 도전하는 고효율 에너지 소재 설계
2-1. 촉매 분야
2-2. 배터리 분야
2-3. 수소 에너지 분야
2-4. 태양전지·광전 변환 재료
2-5. 열전 재료·축열 재료
2-6.CO₂ 포집·이용·저장
2-7. 부식·내구 설계
3. 사회 구현을 위한 돌파구의 싹
4. 나노×인텔리전스~에너지 소재를 AI가 최적화하는~에 관한 시장규모 예측
【그림·표1. 나노×인텔리전스~에너지 소재를 AI가 최적화하는~의
일본 및 WW 시장규모 전망(금액: 2030~2050년 전망)
5. 나노×인텔리전스~에너지 소재를 AI가 최적화한다~와 관련된 민간 기업·대학 등의 추진 동향
5-1. 학교법인 도쿄이과대학
(1) 머신러닝을 활용한 나트륨 이온 2차 전지 성능 예측
【그림 1. 머신러닝에 활용한 O3형 전이금속층 산화물 데이터셋】
【그림 2. 머신러닝 모델이 예측한 최적 방전 용량, 평균 방전 전압, 용량 유지율】
【그림 3. 합성된 전지 재료의 측정 결과】
(2) 음극 재료: 하드 카본
5-2. 국립연구개발법인 물질·재료연구기관(NIMS)
(1) 자기 센서 응용이 기대되는 현상 ‘이상 홀 효과’
(2) 고속 실험 × AI 분석이 만들어내는 상식을 깨는 탐색 속도
【그림 4. 자성 박막 시료의 이상 홀 효과에 관한 기존 평가 프로세스(위)와
이번에 개발한 하이스루풋 평가 프로세스(하)】
① 구성 경사 박막이라는 거대한 재료 지도를 한 번에 탐색한다는 발상
② 레이저 패터닝과 다핀프 로브를 이용한 고속 측정 시스템
③ 28핀 자체 제작 다핀 로브를 이용한 동시 측정
(3) 2위안 → 3위안 → 다중 재료로, AI가 탐색 공간을 크게 확장
【그림 5. Fe₈₀IrzPt₂₀–z 합금 발견에 이르는 AI 예측 프로세스】
(4) 정리: 재료 탐색이 계획적으로 진행되는 시대로
【그림 6. 복합 박막 형성 및 고처리량 이상 홀 효과 측정, 그리고
NIMO 구현에 따른 자율 재료 탐색 시스템의 개념도
(1) NIMO가 실현한 “자율적으로 최적 재료를 찾아내는” 클로즈드루프 실험
(2) 향후 전망: 완전 자동화된 머티리얼 AI 공장으로
5-3. 국립대학법인 미야자키 대학
(1) 탠덤형 광전기화학 셀의 고성능화
【그림 7. 탠덤형 광전기화학 셀 개념도】
【그림 8. 나노로드형 Ta3N5 구조(좌)와 탠덤형 셀 개략도(우)】
(2) 금속 산화물 박막 도입을 통한 수분 분해 셀의 장수명화
【그림 9. NiFeOx 박막 코팅에 의한 보조 촉매 기능 발현을 나타낸 도식도】
(3) 나노 크기 촉매를 이용한 선택적 수소 생성 촉진
【그림 10. CrOx/RhNP 보조 촉매 전극에서 CrOx 층의 역할을 나타낸 모델】
(4) 향후 전망
(5) 종합
5-4. 학교법인 릿세이칸 대학
(1) 연구 배경 및 목적
(2) 재료 기능 발현과 머티리얼 DX
【그림 11. 원자 스케일 전극 설계】. Ni/YSZ 전극 델(왼쪽), Ni/GDC 전극 모델(오른쪽】
(3) Ni 산화 내성을 갖는 전극 개발
【그림 12. X선 회절 결과. 전해 모드에서 NiO의 피크 억제를 확인
(4) 에너지 다이어그램에 기반한 산화 억제 메커니즘 규명
【그림 13. 첫 원리 계산을 이용한 에너지 다이어그램 평가】
(5) CO₂ 전기분해에서 탄소 침전의 과제
(6) 정리
6. 나노×인텔리전스 ~ 에너지 소재를 AI가 최적화하는 ~에 관한 과제와 향후 전망
6-1. 과제
6-2. 향후 전망
주요 산업의 소프트웨어 시장 동향(1) 소프트웨어 환경 변화와 어스워크 시장(88~102쪽)
소프트웨어의 역할과 세계와 일본 소프트 시장의 근본적인 차이
1. 세계 소프트웨어 시장 동향(제조업 예)
1-1. 일본 제조업이 추진해 온 소프트웨어 도입
(1) 인력 부족 대책 및 기술 전수
(2) 비용 절감 및 생산성 향상
(3) 하드웨어 판매에서 ‘포괄 서비스’로의 전환
(4) 품질의 안정과 추적 가능성 확보
1-2. 세계 컴퓨터 시스템과 소프트웨어의 변천
(1) 컴퓨터 시스템의 변천(복습)
(2) 현대 컴퓨터 시스템 환경
① 클라우드가 수행하는 역할
(3) 에코시스템이 수행하는 역할
1-3. 세계 컴퓨터 시스템과 산업의 변천
(1) 세계 제조업에서의 일본
① 미국의 포지션
② 중국의 포지션
③ 일본의 포지션
1-4.3층 구조를 결정짓는 소프트웨어
【표2. 현 시점의 규제 일정】
1-5. 일본 제조업의 특성
1-6. 수직 구조와 수평 구조를 모두 갖춘 특이한 기업 사례(도요타)
【표3. 도요타 그룹의 3층 레이어 구조】
2. 일본의 대표적인 산업별 소프트웨어 시장
2-1. 어스워크 시장
(1) 어스워크(토공) ICT 업무 흐름과 레이어
【그림 1. 어스워크(토공) ICT 구조】
【그림 2. 어스워크(토공) ICT 전체도(레이어 구조)】
(2) 어스워크(토공) ICT 진입 사업자
【표4. 어스워크 ICT에 진출한 주요 사업자(관여도 비교)】
【표5. 어스워크 ICT에 진출한 주요 사업자의 솔루션】
(3) 어스워크(토공) IC T 요약
≪타임리 컴팩트 리포트≫
RFID 솔루션 시장 (103~108쪽)
RFID는 바코드나 QR코드의 진화형이 아니다!
데이터 활용으로 구현하는 차세대 매니지먼트~
1. RFID 솔루션 시장이란
2. 시장 개요
3. 세그먼트별 동향
3-1. IC 태그 일본 시장
3-2. 리더·라이터 일본 시장
3-3. 데스크톱형·모바일형 RFID 프린터 일본 시장
4. 주목할 만한 주제
4-1. 비용 절감 효과를 검증하려면 ‘+α’까지 파고든 제안을 하는 것이 중요
2024년 4‑2. 일본 UHF 대역 범용 IC 태그 가격은 2022년부터 횡보
4-3. 금속 대응, 수분 대응 등 고성능 IC 태그가 일본 국내외를 불문하고 최근 증가
5. 향후 전망
【그림 1. RFID 솔루션의 세계 시장규모 예측(수량: 2023‑2027년 예측)】
