2026-01

脳はどのように「近未来」を予測するのか ― 神経科学研究が時間予測の仕組みを解明 (Brain research: How we predict the immediate future) 1700応用理学一般

脳はどのように「近未来」を予測するのか ― 神経科学研究が時間予測の仕組みを解明 (Brain research: How we predict the immediate future)

2026-01-09 ゲーテ大学ドイツのErnst Strüngmann Institute、Goethe University Frankfurt、Max Planck Institute for Empirical Aesthetics...
局所磁場勾配による重要物質の分離促進(Local Magnetic Field Gradients Enable Critical Material Separations) 0500化学一般

局所磁場勾配による重要物質の分離促進(Local Magnetic Field Gradients Enable Critical Material Separations)

2026-01-09 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)米国のPacific Northwest National Laboratory(PNNL)の研究チームは、局所的な磁場勾配を利用して希土類元素(REEs)を効率的に分...
AIアドバイザーが自律研究ラボの制御を支援(“AI advisor” helps self-driving labs share control) 0500化学一般

AIアドバイザーが自律研究ラボの制御を支援(“AI advisor” helps self-driving labs share control)

2025-12-18 シカゴ大学シカゴ大学プリッツカー分子工学(UChicago PME)と米国アーゴンヌ国立研究所の研究チームは、「AIアドバイザー」モデルを提案し、自動化された“セルフドライビングラボ(自動実験室)”での実験戦略決定を、...
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NASAのスター・バースト衛星、極端な温度試験に成功(Shaken, Not Stirred: NASA’s StarBurst Aces Extreme 0300航空・宇宙一般

NASAのスター・バースト衛星、極端な温度試験に成功(Shaken, Not Stirred: NASA’s StarBurst Aces Extreme

2026-01-09 NASANASAの小型衛星観測装置「StarBurst」は、打ち上げに向けた重要な環境試験を完了し、次段階の較正作業に入った。StarBurstは中性子星合体に伴う短時間ガンマ線バーストの初期放射を捉えることを目的とし...
タコのように色と質感が変化する新素材(New material changes color and texture like an octopus) 1700応用理学一般

タコのように色と質感が変化する新素材(New material changes color and texture like an octopus)

2026-01-07 スタンフォード大学スタンフォード大学の研究チームは、タコやイカのカモフラージュ能力を模倣した柔軟な材料を開発した。この材料は、表面の色とテクスチャ(質感)を動的に変化させることが可能で、特定の液体に浸すことでナノスケー...
遷移金属フッ化物カソードにおける画期的成果、熱電池の性能を向上 (Researchers Achieve Breakthrough in Transition Metal Fluorides Cathodes for Thermal Batteries) 0500化学一般

遷移金属フッ化物カソードにおける画期的成果、熱電池の性能を向上 (Researchers Achieve Breakthrough in Transition Metal Fluorides Cathodes for Thermal Batteries)

2026-01-09 中国科学院(CAS)遷移金属フッ化物は高電圧と耐熱性から有望な正極材料だが、作動中に溶解・移動する「シャトル効果」により性能低下が課題だった。中国科学院プロセス工学研究所の王松・朱永平両教授の研究チームは、350~55...
CO₂を原料とした持続可能な航空燃料(SAF)の試験装置による合成に成功~国際規格を満たす優れた特性を専門機関で確認~ 0503燃料及び潤滑油

CO₂を原料とした持続可能な航空燃料(SAF)の試験装置による合成に成功~国際規格を満たす優れた特性を専門機関で確認~

2026-01-09 IHIIHIは、CO₂と水素を原料とする持続可能な航空燃料(SAF)を、試験装置規模で合成することに成功した。開発した触媒技術により、CO₂からSAF原料となる液体炭化水素を直接合成し、得られた生成物を改質することで航...
硝酸イオンからアンモニアを80%の選択率で合成~微粒子触媒における活性サイトの1原子精度制御によって達成~ 0500化学一般

硝酸イオンからアンモニアを80%の選択率で合成~微粒子触媒における活性サイトの1原子精度制御によって達成~

2025-12-11 東北大学東北大学多元物質科学研究所の研究グループは、金属ナノクラスター触媒の活性点を原子1個の精度で制御することで、硝酸イオンからアンモニアを約80%という高い選択率で合成することに成功した。ほぼ同一構造のCu₁₄ナノ...
鉄触媒で遠隔位置の炭素–炭素結合形成を精密制御~レアメタルに頼らないサステイナブル不斉合成法を実現~ 0502有機化学製品

鉄触媒で遠隔位置の炭素–炭素結合形成を精密制御~レアメタルに頼らないサステイナブル不斉合成法を実現~

2026-01-09 東京科学大学東京科学大学(Science Tokyo)の研究グループは、豊富で安価な鉄を触媒として用い、脂肪族グリニャール反応剤による不斉1,6-付加反応を世界で初めて実現した。従来、1,6-付加は反応点が金属中心から...
海底下の巨大断層の電磁イメージング~トルコ国マルマラ海海底下の北アナトリア断層の構造を解明~ 1702地球物理及び地球化学

海底下の巨大断層の電磁イメージング~トルコ国マルマラ海海底下の北アナトリア断層の構造を解明~

2026-01-09 東京科学大学東京科学大学(Science Tokyo)とトルコ・ボアジチ大学の国際研究チームは、マグネトテルリック法による電磁探査を用いて、トルコ国マルマラ海海底下に位置する北アナトリア断層の3次元比抵抗構造の可視化に...
化学反応は水内部より水表面でより速く進むのか?~気液界面の化学反応の超高速観測~ 0500化学一般

化学反応は水内部より水表面でより速く進むのか?~気液界面の化学反応の超高速観測~

2026-01-08 京都大学京都大学の研究チームは、水溶液の表面(気液界面)での化学反応が内部よりも速く進むかを実験的に調べ、その結果を明らかにしました。海や大気中の液滴などでは、分子が空気と接する表面に存在し、反応速度が内部と異なる可能...
結晶中トリウム229原子核アイソマーのクエンチ機構の解明に前進~固体原子核時計のリセットは電子が担う?~ 2000原子力放射線一般

結晶中トリウム229原子核アイソマーのクエンチ機構の解明に前進~固体原子核時計のリセットは電子が担う?~

2026-01-09 岡山大学,高輝度光科学研究センター,京都大学,理化学研究所,大阪大学岡山大学・高輝度光科学研究センター・京都大学・理化学研究所・大阪大学などの国際共同研究により、結晶中に埋め込まれたトリウム229原子核アイソマーの脱励...
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