2024-12-27

半導体産業の成長に先駆けて汚染を防止する新しい PFAS 除去プロセス (New PFAS removal process aims to stamp out pollution ahead of semiconductor industry growth) 1102水質管理

半導体産業の成長に先駆けて汚染を防止する新しい PFAS 除去プロセス (New PFAS removal process aims to stamp out pollution ahead of semiconductor industry growth)

2024-11-07 アメリカ合衆国・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校の研究チームは、PFAS(ペルおよびポリフルオロアルキル物質)を水から効率的に除去・破壊する新たな電気化学的手法を開発しました。こ...
バイオベース繊維は従来のプラスチックに比べ環境への脅威となる可能性が高い (Bio-based fibres could pose greater threat to the environment than conventional plastics) 1900環境一般

バイオベース繊維は従来のプラスチックに比べ環境への脅威となる可能性が高い (Bio-based fibres could pose greater threat to the environment than conventional plastics)

2024-11-05 英国・プリマス大学生分解性のバイオベース繊維が、従来のプラスチックよりも環境に大きな脅威を与える可能性があることが、プリマス大学の新たな研究で示されました。研究では、従来のポリエステル繊維と、バイオベースのビスコースお...
極限条件下でのセンサー技術を実現する世界初の非電子タッチパッド (The world’s first non-electric touchpad takes sensor technology to extreme conditions) 0402電気応用

極限条件下でのセンサー技術を実現する世界初の非電子タッチパッド (The world’s first non-electric touchpad takes sensor technology to extreme conditions)

2024-12-24 フィンランド・タンペレ大学タンペレ大学の研究者たちは、電気を使用せずに接触の力、面積、位置を検知できる世界初のソフトタッチパッドを開発しました。このデバイスは、埋め込まれた微小な空気圧チャンネルを利用しており、MRI装...
宇宙ゴミを追跡して水塊を観測するレーザー計測 (Laser Measurements to Track Space Debris and Observe Water Masses) 0300航空・宇宙一般

宇宙ゴミを追跡して水塊を観測するレーザー計測 (Laser Measurements to Track Space Debris and Observe Water Masses)

2024-10-30 オーストリア・グラーツ工科大学(TU Graz)グラーツ工科大学の研究者たちは、衛星レーザー測距(SLR)技術を用いて、地球の重力場の高精度な計測と、宇宙空間における人工衛星やスペースデブリの軌道予測の精度向上を実現し...
光コンピューティングにおけるマルチレベルのブレイクスルー (A Multi-Level Breakthrough in Optical Computing) 1601コンピュータ工学

光コンピューティングにおけるマルチレベルのブレイクスルー (A Multi-Level Breakthrough in Optical Computing)

2024-10-23アメリカ合衆国・ピッツバーグ大学ピッツバーグ大学、カリフォルニア大学サンタバーバラ校、カリアリ大学、東京工業大学の研究者たちは、光学的なメモリセルを用いた新しいフォトニック・インメモリ・コンピューティング技術を開発しまし...
ダイヤモンドエレクトロニクスとセンサーの輝く未来を確保 (Ensuring a bright future for diamond electronics and sensors) 0403電子応用

ダイヤモンドエレクトロニクスとセンサーの輝く未来を確保 (Ensuring a bright future for diamond electronics and sensors)

2024-11-05 アメリカ合衆国・プリンストンプラズマ物理学研究所 (PPPL)プリンストン大学プラズマ物理研究所(PPPL)の研究者たちは、半導体産業向けに高品質な人工ダイヤモンドを低温で効率的に製造する新技術を開発しました。この技術...
結霜を 1 週間 100%防止するスケーラブルで強靭な平坦な表面 (Farewell frost! New scalable, robust surface prevents 100% of frost formation on flat areas for a week) 0402電気応用

結霜を 1 週間 100%防止するスケーラブルで強靭な平坦な表面 (Farewell frost! New scalable, robust surface prevents 100% of frost formation on flat areas for a week)

2024-10-30 アメリカ合衆国・ノースウェスタン大学ノースウェスタン大学の研究者たちは、表面のテクスチャーを調整し、グラフェン酸化物の薄層を追加することで、霜の形成を完全に防ぐ新技術を開発しました。この方法により、平坦な表面での霜の形...
タービンエンジンの効率性を向上させる新しいコーティング材料 (UVA Researchers Develop New Coatings to Boost Turbine Engine Efficiency) 0102材料力学

タービンエンジンの効率性を向上させる新しいコーティング材料 (UVA Researchers Develop New Coatings to Boost Turbine Engine Efficiency)

2024-10-21 アメリカ合衆国・バージニア大学 (UVA)バージニア大学(UVA)の研究チームは、タービンエンジンの効率を向上させる新しい保護コーティングを開発しました。このコーティングにより、エンジンはより高温での運転が可能となり、...
量子デバイスに革新をもたらす新しいダイヤモンド接着技術 (New diamond bonding technique a breakthrough for quantum devices) 1700応用理学一般

量子デバイスに革新をもたらす新しいダイヤモンド接着技術 (New diamond bonding technique a breakthrough for quantum devices)

2024-10-18 アメリカ合衆国・シカゴ大学シカゴ大学の研究チームは、合成ダイヤモンドを他の材料と直接接合する新技術を開発しました。この技術により、ダイヤモンドをシリコンやサファイアなどの異種材料と直接結合でき、量子デバイスや従来の電子...
スズ系ペロブスカイト太陽電池用のフラーレン二付加体化合物~高電圧と高い安定性を実現する電子輸送材料~ 0402電気応用

スズ系ペロブスカイト太陽電池用のフラーレン二付加体化合物~高電圧と高い安定性を実現する電子輸送材料~

2024-12-27 京都大学中村智也 化学研究所助教、若宮淳志 同教授、三宅悠季 同博士課程学生、金光義彦 同特任教授、山田琢允 同特定助教らの研究グループは、株式会社ハーベス、吉田弘幸 千葉大学教授らとの共同研究成果として、スズハライド...
高性能スピントロニクス界面マルチフェロイク構造の信頼性を飛躍的に向上 ~次世代低消費電力メモリーへの応用に向けて前進~ 1700応用理学一般

高性能スピントロニクス界面マルチフェロイク構造の信頼性を飛躍的に向上 ~次世代低消費電力メモリーへの応用に向けて前進~

2024-12-27 大阪大学,科学技術振興機構ポイント 次世代のスピントロニクスデバイスで使用される電圧情報書き込み技術(界面マルチフェロイク構造)に関して、スピントロニクス強磁性体(磁石)と圧電体の接合構造に金属バナジウム(V)界面原子...
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