2025-06-02

二次元半導体ヘテロ界面における磁気バルク光起電力効果の実証~量子力学的な効果を利用した太陽電池デバイスへの新たな設計指針~ 0402電気応用

二次元半導体ヘテロ界面における磁気バルク光起電力効果の実証~量子力学的な効果を利用した太陽電池デバイスへの新たな設計指針~

2025-06-02 京都大学京都大学エネルギー科学研究科とエネルギー理工学研究所の研究チームは、二次元半導体と磁気層状物質を組み合わせたヘテロ界面において、磁気バルク光起電力効果を実証しました。この効果は、従来のp-n接合型太陽電池の限界...
アニオン交換膜(AEM)水電解装置向け高性能電極の開発に成功~カーボンニュートラルの実現に向けて、水素を「つくる」分野で新技術~ 0505化学装置及び設備

アニオン交換膜(AEM)水電解装置向け高性能電極の開発に成功~カーボンニュートラルの実現に向けて、水素を「つくる」分野で新技術~

2025-06-02 北海道大学,川崎重工業株式会社AEM 水電解の模式図と利点北海道大学と川崎重工業は、アニオン交換膜(AEM)水電解装置向けの高性能電極を共同開発し、ラボスケール試験で世界最高水準の電解効率4.23 kWh/Nm³を達成...
鳥は海から陸に肥料を運び、肥料は150年で流れ去る~南硫黄島の原生自然が教えてくれた海鳥の役割~ 1903自然環境保全

鳥は海から陸に肥料を運び、肥料は150年で流れ去る~南硫黄島の原生自然が教えてくれた海鳥の役割~

2025-06-02 森林総合研究所,東京都立大学森林総合研究所と東京都立大学などの研究チームは、小笠原諸島南硫黄島で、海鳥が海から運ぶ窒素の陸上での循環と、絶滅後の減少過程を解明しました。海鳥由来の窒素は植物から昆虫、トカゲ、陸鳥へと広が...
次世代半導体ガラス基板への微細レーザー加工を実現 0107工場自動化及び産業機械

次世代半導体ガラス基板への微細レーザー加工を実現

2025-05-31 東京大学東京大学とAGCは、次世代半導体用のガラス基板(EN-A1)に対し、深紫外レーザーを用いて直径10マイクロメートル以下、アスペクト比約20の微細穴あけ加工に成功しました。従来のエッチング法では困難だった高密度・...
光を使って高分子を高付加価値化する手法を開発~機能性ホスホン酸エステルの導入に成功~ 0502有機化学製品

光を使って高分子を高付加価値化する手法を開発~機能性ホスホン酸エステルの導入に成功~

2025-06-02 東京科学大学東京科学大学と京都大学の研究チームは、可視光を利用して高分子に機能性ホスホン酸エステルを導入する新たな手法を開発しました。この手法では、光酸化還元触媒を用いて高分子中に炭素カチオン種を生成し、亜リン酸トリア...
機械学習が解き明かす新たな水素化反応メカニズム~超高密度水素貯蔵材料開発への画期的突破口~ 0500化学一般

機械学習が解き明かす新たな水素化反応メカニズム~超高密度水素貯蔵材料開発への画期的突破口~

2025-06-02 東京大学東京大学大学院工学系研究科の佐藤龍平助教ら国際研究チームは、機械学習を用いた分子動力学シミュレーションにより、超高密度水素化物「スーパーハイドライド」の新たな合成メカニズムを解明しました。カルシウム水素化物(C...
もつれ合うプラズマの渦と流れを『情報』で読み解く~量子情報理論にヒントを得た乱流構造の解析手法~ 1700応用理学一般

もつれ合うプラズマの渦と流れを『情報』で読み解く~量子情報理論にヒントを得た乱流構造の解析手法~

2025-06-02 核融合科学研究所, 駒澤大学,科学技術振興機構,総合研究大学院大学,理化学研究所核融合科学研究所らの研究チームは、量子情報理論の概念を応用し、プラズマ乱流の解析手法を開発しました。従来のエネルギー解析では捉えにくかった...
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