2025-08-28

プロバイオティクスを利用した溶解する電池 (Binghamton University researchers make dissolvable battery using probiotics) 0402電気応用

プロバイオティクスを利用した溶解する電池 (Binghamton University researchers make dissolvable battery using probiotics)

2025-06-09 アメリカ合衆国・ニューヨーク州立大学ビンガムトン校Binghamton大学の研究チームは、プロバイオティクス(善玉菌)を利用した生分解性バッテリーを開発しました。従来の電池は有害物質を含み、体内埋め込み機器や環境用途に...
原子を使って加速度を 3 次元で測定する新しい量子ナビゲーションデバイス (New quantum navigation device uses atoms to measure acceleration in 3D) 0110情報・精密機器

原子を使って加速度を 3 次元で測定する新しい量子ナビゲーションデバイス (New quantum navigation device uses atoms to measure acceleration in 3D)

2025-06-11 アメリカ合衆国・コロラド大学ボールダー校(CU Boulder)コロラド大学ボルダー校の研究チームは、超低温原子を用いた原子干渉計により、世界で初めて3次元加速度を同時に測定できる量子ナビゲーション装置を開発しました。...
オブジェクトを超高速で測定する 1 セントよりも小さな新レーザー (New laser smaller than a penny can measure objects at ultrafast rates) 0403電子応用

オブジェクトを超高速で測定する 1 セントよりも小さな新レーザー (New laser smaller than a penny can measure objects at ultrafast rates)

2025-05-30 アメリカ合衆国・ロチェスター大学ロチェスター大学とUCサンタバーバラの研究チームは、直径1セント硬貨以下のサイズで、超高速かつ高精度な計測を可能にするチップスケールレーザーを開発しました。材料にリチウムナイオベートを用...
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6G デリバリーをより強力にする半導体技術のブレイクスルー (Researchers make breakthrough in semiconductor technology set to supercharge 6G delivery) 0404情報通信

6G デリバリーをより強力にする半導体技術のブレイクスルー (Researchers make breakthrough in semiconductor technology set to supercharge 6G delivery)

2025-05-22 英国・ブリストル大学ブリストル大学の研究チームは、GaN(窒化ガリウム)を用いた新しい半導体構造により、次世代6G通信に不可欠な高周波デバイスの性能限界を突破しました。研究では、1,000本以上の幅100nm未満の細長...
電場で磁気テクスチャを誘導 (Steering magnetic textures with electric fields) 1700応用理学一般

電場で磁気テクスチャを誘導 (Steering magnetic textures with electric fields)

2025-06-16 スイス連邦・ポールシェラー研究所 (PSI)スイス・ポール・シェラー研究所(PSI)の研究チームは、磁気電気双極性材料Cu₂OSeO₃を用い、電場によってナノスケールの磁気構造(磁気テクスチャ)を自在に制御できることを...
近赤外光を可視化する超薄膜レンズ (Ultra-thin lenses that make infrared light visible) 0110情報・精密機器

近赤外光を可視化する超薄膜レンズ (Ultra-thin lenses that make infrared light visible)

2025-06-02 スイス連邦工科大学チューリッヒ校 (ETH)(チューリッヒ工科大学)ETHチューリッヒの物理学者らは、驚くべき性質を持つ「超薄型メタレンズ」を開発しました。このレンズは、赤外線(不可視光)を半分の波長に変換し、可視光(...
ナノエンジニアリングによる熱電効果でコンプレッサー不要のスケーラブルな冷却技術を実現 (Nano-engineered Thermoelectrics Enable Scalable, Compressor-Free Cooling) 0403電子応用

ナノエンジニアリングによる熱電効果でコンプレッサー不要のスケーラブルな冷却技術を実現 (Nano-engineered Thermoelectrics Enable Scalable, Compressor-Free Cooling)

2025-05-21 アメリカ合衆国・ジョンズ・ホプキンズ大学ジョンズ・ホプキンズ大学APLの研究チームは、ナノ構造を持つ薄膜熱電材料(CHESS:Controlled Hierarchically Engineered Superlatt...
シリカが示すキラル光学信号増幅の起源~シロキサン環構造がもたらす自発的キラル光学信号増幅の機構解明~ 0500化学一般

シリカが示すキラル光学信号増幅の起源~シロキサン環構造がもたらす自発的キラル光学信号増幅の機構解明~

2025-08-28 京都大学京都大学の岡﨑豊助教、フランスCNRSのThierry Buffeteau氏、小田玲子氏(兼・東北大学教授)らの国際共同研究グループは、シリカにおけるキラル光学信号増幅の起源を解明しました。従来、非晶質シリカが...
最古の銅酸化物で新しい超伝導状態が実現~反強磁性と超伝導の二面性を併せ持つ銅酸化物高温超伝導の新展開に期待~ 1701物理及び化学

最古の銅酸化物で新しい超伝導状態が実現~反強磁性と超伝導の二面性を併せ持つ銅酸化物高温超伝導の新展開に期待~

2025-08-28 京都大学京都大学の石田憲二教授らの研究グループは、銅酸化物高温超伝導体の母物質として最古に知られる反強磁性絶縁体 La₂CuO₄ に、微量の酸素をドープすることで、超伝導転移温度32Kの超伝導状態を発現させました。従来...
カーボンナノチューブ量子光源を狙い通りにつくる~次世代量子通信技術の実用化に前進~ 0404情報通信

カーボンナノチューブ量子光源を狙い通りにつくる~次世代量子通信技術の実用化に前進~

2025-08-28 理化学研究所理化学研究所は、カーボンナノチューブに狙った数・位置・波長の量子欠陥を導入できる「決定論的単一分子修飾法」を開発しました。カーボンナノチューブは室温でも安定して通信波長帯(1200~1600nm)で単一光子...
水を吸って酸素がスイスイ動く?~次世代燃料電池を支える新しいセラミックスの秘密を解明~ 1700応用理学一般

水を吸って酸素がスイスイ動く?~次世代燃料電池を支える新しいセラミックスの秘密を解明~

2025-08-28 東京科学大学東京科学大学の八島正知教授らの国際共同研究チームは、新しいセラミック材料 Ba7Nb4MoO20 が水蒸気を吸収すると酸化物イオン(O2–)の移動が速まり、電気伝導度が大幅に向上する仕組みを原子レベルで解明...
業界最高水準のスループットを実現する極薄チップ実装技術を開発しました~先端半導体や次世代光集積回路の量産に貢献します~ 0110情報・精密機器

業界最高水準のスループットを実現する極薄チップ実装技術を開発しました~先端半導体や次世代光集積回路の量産に貢献します~

2025-08-28 新エネルギー・産業技術総合開発機構,東レエンジニアリング株式会社NEDOの助成事業「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」において、東レエンジニアリング株式会社は、先端半導体や次世代光集積回路の量産に向けて、...
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