2026-05

分⼦を識別し、⾊・⼤きさ・硬さが変わる多孔性ゲル 0504高分子製品

分⼦を識別し、⾊・⼤きさ・硬さが変わる多孔性ゲル

2026-05-22 京都⼤学アイセムス京都大学高等研究院 iCeMS の研究グループは、特定分子を識別すると「色・大きさ・硬さ」が変化する新しい多孔性ゲル「MOPEGゲル」を開発した。MOPEGゲルは、金属錯体多面体(MOP)を架橋点とし...
日本列島に大雨をもたらす「大気の川」の流れが強まっている 1702地球物理及び地球化学

日本列島に大雨をもたらす「大気の川」の流れが強まっている

2026-05-22 筑波大学筑波大学と北海道大学の研究グループは、日本列島に大雨をもたらす「大気の川(Atmospheric River)」の流量が、1981~2022年の42年間で約8.3%増加していたことを明らかにした。研究では、機械...
メタロセンの形成過程を究明 二重リングスリップ中間体の構造を初めて詳細解析――刺激応答性材料設計に新たな可能性 0502有機化学製品

メタロセンの形成過程を究明 二重リングスリップ中間体の構造を初めて詳細解析――刺激応答性材料設計に新たな可能性

2026-05-21 沖縄科学技術大学院大学沖縄科学技術大学院大学(OIST)の研究チームは、メタロセン形成過程で生じる極めて不安定な「二重リングスリップ中間体」の完全な構造解析に世界で初めて成功した。メタロセンは金属原子が二つの炭素環に挟...
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水分子を「センサー」とした高感度非接触電界計測手法を実証――赤外活性を活用し、分子密度未知の環境への適用を可能に―― 1701物理及び化学

水分子を「センサー」とした高感度非接触電界計測手法を実証――赤外活性を活用し、分子密度未知の環境への適用を可能に――

2026-05-21 東京大学東京大学大学院新領域創成科学研究科の研究グループは、水分子そのものを「センサー」として利用し、極めて微弱な電界を非接触で高感度計測する新手法を実証した。研究では、可視光検出型電界誘起コヒーレントアンチストークス...
水分解光触媒における助触媒中の 光励起ホール注入ダイナミクスの可視化に成功 〜共ドープが下ろす『かんぬき』が助触媒に渡ったホールの寿命を約16倍に〜 1701物理及び化学

水分解光触媒における助触媒中の 光励起ホール注入ダイナミクスの可視化に成功 〜共ドープが下ろす『かんぬき』が助触媒に渡ったホールの寿命を約16倍に〜

2026-05-19 高エネルギー加速器研究機構,東京科学大学高エネルギー加速器研究機構と東京科学大学の共同研究チームは、水分解光触媒における半導体から助触媒への光励起ホール注入ダイナミクスを、時間分解X線吸収分光法によって直接可視化するこ...
原子時計は「時間」の重ね合わせを明らかにできるのか?~ 超高精度の原子時計が時間の量子的な性質を観測できる可能性をもつ新理論~ 1701物理及び化学

原子時計は「時間」の重ね合わせを明らかにできるのか?~ 超高精度の原子時計が時間の量子的な性質を観測できる可能性をもつ新理論~

2026-05-21 九州大学九州大学高等研究院のフー・ジョシュア准教授らの国際共同研究チームは、超高精度原子時計を用いて「時間の量子重ね合わせ」を観測できる可能性を示す新理論を発表した。研究では、量子力学に従う原子時計が複数経路の重ね合わ...
水蒸気を利用した結合交換性架橋樹脂の物性改質 ― 高効率修復材料開発への新コンセプト ― 0504高分子製品

水蒸気を利用した結合交換性架橋樹脂の物性改質 ― 高効率修復材料開発への新コンセプト ―

2026-05-22 名古屋工業大学,科学技術振興機構名古屋工業大学と科学技術振興機構(JST)らの共同研究チームは、水蒸気を利用して結合交換性架橋樹脂(ビトリマー)の物性を制御し、修復性能を大幅に向上させる新しい材料設計コンセプトを開発し...
デジタルツインによる“生きた”建築モデル研究((Digital) Twin Studies) 1603情報システム・データ工学

デジタルツインによる“生きた”建築モデル研究((Digital) Twin Studies)

2026-05-21 ピッツバーグ大学米国のUniversity of Pittsburghの研究チームは、工学・医療分野における「デジタルツイン」研究を推進し、現実世界のシステムや人体状態を仮想空間上で高精度に再現・解析する取り組みを進め...
パンデミック期の人間と野生動物移動データが共存方法を示唆(Data on Human and Wildlife Movement During the Pandemic Suggest New Ways for Us to Coexist) 1903自然環境保全

パンデミック期の人間と野生動物移動データが共存方法を示唆(Data on Human and Wildlife Movement During the Pandemic Suggest New Ways for Us to Coexist)

2026-05-21 カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)米国のUniversity of California, Santa Barbaraの研究チームは、新型コロナ禍における人間と野生動物の移動データを分析し、人と野生生物がよ...
ナノスケールでのDNA組立ての新突破(The Smallest Longhorn Ever, A Breakthrough at the Nanoscale) 0403電子応用

ナノスケールでのDNA組立ての新突破(The Smallest Longhorn Ever, A Breakthrough at the Nanoscale)

2026-05-21 テキサス大学オースチン校(UT Austin)米国のThe University of Texas at Austinの研究チームは、ナノスケールで「ロングホーン(Longhorn)」形状を形成する新しい微細加工技術を...
新半導体構造で電力変換器を小型低価格化(New Semiconductor Building Blocks Make Power Converters Smaller, More Affordable) 0403電子応用

新半導体構造で電力変換器を小型低価格化(New Semiconductor Building Blocks Make Power Converters Smaller, More Affordable)

2026-05-20 オークリッジ国立研究所(ORNL)米国のOak Ridge National Laboratory(ORNL)の研究チームは、電力変換器をより小型・低コスト化できる新しい半導体構成技術を開発した。研究では、高耐圧かつ高...
3Dプリント製スピーカーカバーで限定音場形成(3D-Printed Speaker Cover Can Focus Audio Into a Private ‘Sound Spot’) 0403電子応用

3Dプリント製スピーカーカバーで限定音場形成(3D-Printed Speaker Cover Can Focus Audio Into a Private ‘Sound Spot’)

2026-05-21 ペンシルベニア州立大学(Penn State)米国のPennsylvania State University(Penn State)の研究チームは、3Dプリント製の特殊なスピーカーカバーにより、音を特定地点へ集中させ...
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