2024-12-06

発光、自己修復、磁気特性を持つスケーラブルなロボットファイバーを革新(NUS researchers innovate scalable robotic fibres with light-emitting, self-healing and magnetic properties) 0402電気応用

発光、自己修復、磁気特性を持つスケーラブルなロボットファイバーを革新(NUS researchers innovate scalable robotic fibres with light-emitting, self-healing and magnetic properties)

2024-12-06 シンガポール国立大学(NUS)シンガポール国立大学(NUS)の研究チームは、自己修復、発光、磁気特性を備えた柔軟な繊維「SHINEファイバー」を開発しました。このファイバーは、切断後も自動的に修復し、元の明るさをほぼ完...
材料の原子配列をひずませることで、よりクリーンでスマートなデバイスができるかもしれない(Straining a material’s atomic arrangement may make for cleaner, smarter devices) 0400電気電子一般

材料の原子配列をひずませることで、よりクリーンでスマートなデバイスができるかもしれない(Straining a material’s atomic arrangement may make for cleaner, smarter devices)

2024-12-05 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、カリウムニオブ酸塩(KNbO₃)の原子配列にひずみを加えることで、その特性を精密に調整できることを発見しました。この手法は「分子線エピタ...
濃厚液相を介した炭酸カルシウムの結晶化(Crystallization of Calcium Carbonate Via a Dense Liquid Phase) 0505化学装置及び設備

濃厚液相を介した炭酸カルシウムの結晶化(Crystallization of Calcium Carbonate Via a Dense Liquid Phase)

2024-12-05 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)太平洋北西部国立研究所(PNNL)の研究者たちは、炭酸カルシウムの結晶化過程において、高密度液相が重要な役割を果たすことを明らかにしました。この発見は、鉱物の形成メカニ...
海水からマグネシウムを抽出する合理的なプロセス(A Streamlined Process to Extract Magnesium from Seawater) 0505化学装置及び設備

海水からマグネシウムを抽出する合理的なプロセス(A Streamlined Process to Extract Magnesium from Seawater)

2024-12-05 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)太平洋北西部国立研究所(PNNL)の研究者たちは、海水から純粋なマグネシウム塩を効率的に抽出する新たな手法を開発しました。この方法は、2つの溶液を並行して流す「層流共流...
伝染病、エネルギー、経済にわたる予測を強化する多目的モデル(Multipurpose Model Enhances Forecasting Across Epidemics, Energy, and Economics) 1600情報工学一般

伝染病、エネルギー、経済にわたる予測を強化する多目的モデル(Multipurpose Model Enhances Forecasting Across Epidemics, Energy, and Economics)

2024-12-03 ジョージア工科大学ジョージア工科大学の研究者たちは、疫病、エネルギー、経済など多岐にわたる分野での予測精度を向上させるため、Large Pre-Trained Time-Series Model(LPTM)という機械学...
UCIの研究者が鉄系材料の超伝導の秘密を解明(UC Irvine researchers reveal superconductivity secrets of an iron-based material) 1700応用理学一般

UCIの研究者が鉄系材料の超伝導の秘密を解明(UC Irvine researchers reveal superconductivity secrets of an iron-based material)

2024-12-05 カリフォルニア大学校アーバイン校(UCI)カリフォルニア大学アーバイン校(UCI)の研究者たちは、鉄ベースの材料における超伝導の特性を解明しました。この発見は、より効率的な超伝導体の設計や、エネルギー損失の少ない電力伝...
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