2026-07

宇宙の「ピアノ音」を利用した未知粒子探索手法を提案(Physicists Turn to the Universe’s “Piano Notes” to Detect Hidden Particles) 1701物理及び化学

宇宙の「ピアノ音」を利用した未知粒子探索手法を提案(Physicists Turn to the Universe’s “Piano Notes” to Detect Hidden Particles)

2026-07-23 ニューヨーク大学(NYU)米国ニューヨーク大学(NYU)の研究チームは、宇宙に存在する未知の粒子や超軽量ダークマターの痕跡を探るため、宇宙の「ピアノの音」に相当するバリオン音響振動(BAO)の精密解析手法を開発した。B...
水素関連技術から貴金属を回収する環境配慮型リサイクル法を開発(UD Researchers Develop a Green Recycling Process to Recover Precious Metals from Hydrogen Technologies) 0505化学装置及び設備

水素関連技術から貴金属を回収する環境配慮型リサイクル法を開発(UD Researchers Develop a Green Recycling Process to Recover Precious Metals from Hydrogen Technologies)

2026-07-23 デラウェア大学(UD)米国デラウェア大学(University of Delaware)の研究チームは、水素エネルギー機器に使用される希少金属触媒と膜を、有害廃棄物を発生させずに回収できる環境負荷の低いリサイクル技術を...
水分・密度・菌類が熱帯樹木実生の成長を左右することを解明(Water, Density, and Fungi Jointly Shape Seedling Growth in Tropical Trees) 1304森林環境

水分・密度・菌類が熱帯樹木実生の成長を左右することを解明(Water, Density, and Fungi Jointly Shape Seedling Growth in Tropical Trees)

2026-07-22 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)西双版納熱帯植物園(XTBG)などの研究チームは、東南アジア熱帯雨林の優占樹種であるフタバガキ科Parashorea chinensisの実生成長が、水分条件、個体密度、土壌菌根...
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生体修復・ロボット・資源回収に応用可能な3Dプリント材料を開発(3D-Printable Material Can Heal the Body, Build Better Robots and Recover Critical Minerals) 0504高分子製品

生体修復・ロボット・資源回収に応用可能な3Dプリント材料を開発(3D-Printable Material Can Heal the Body, Build Better Robots and Recover Critical Minerals)

2026-07-23 テキサス大学オースチン校(UT Austin)米国テキサス大学オースティン校(UT Austin)の研究チームは、生体組織のように特定の分子やイオンを選択的に透過・分離できる3Dプリント可能な新材料を開発した。材料は、...
テラヘルツシステムを単一半導体チップへ集積(Tiny Chip = Big Science) 0404情報通信

テラヘルツシステムを単一半導体チップへ集積(Tiny Chip = Big Science)

2026-07-16 カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)米国カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究チームは、従来は複数の大型部品で構成されていたテラヘルツ(THz)システムを、単一の半導体チップ上に集積する技術を開発し...
国連気候会議参加者は実施重視への改革を求めている(Participants in UN climate meetings want greater focus on implementation) 1901環境保全計画

国連気候会議参加者は実施重視への改革を求めている(Participants in UN climate meetings want greater focus on implementation)

2026-07-23 リンショーピング大学スウェーデン・リンショーピング大学の研究チームは、国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の締約国会議(COP)などの気候会議参加者を対象に調査を行い、多くの関係者が「新たな交渉や制度づくり」よりも、既...
磁性材料によりマイクロ・ナノプラスチックと一部PFASを除去する技術を開発(Magnetic invention removes ‘invisible’ microplastics plus some PFAS) 1102水質管理

磁性材料によりマイクロ・ナノプラスチックと一部PFASを除去する技術を開発(Magnetic invention removes ‘invisible’ microplastics plus some PFAS)

2026-07-23 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)オーストラリアのRMIT大学は、マイクロプラスチック・ナノプラスチックと一部のPFAS(有機フッ素化合物、いわゆる「永遠の化学物質」)を水中から効率的に除去できる再利用可能な磁性吸...
空気中DNAを採取する「DNAバキューム」で野生動物を検出(DNA vacuum reveals local wildlife in Danish nature) 1903自然環境保全

空気中DNAを採取する「DNAバキューム」で野生動物を検出(DNA vacuum reveals local wildlife in Danish nature)

2026-07-23 コペンハーゲン大学(UCPH)デンマーク・コペンハーゲン大学の研究チームは、空気中に漂う環境DNA(eDNA)を吸引・分析する携帯型の「DNAバキューム」を開発し、野生動物の生息状況を非侵襲的に把握できることを実証した...
混交植林が微生物ネットワークを介して熱帯土壌機能を向上させることを実証 (Mixed-Species Afforestation Improves Tropical Soil Functions via Microbial Networks) 1304森林環境

混交植林が微生物ネットワークを介して熱帯土壌機能を向上させることを実証 (Mixed-Species Afforestation Improves Tropical Soil Functions via Microbial Networks)

2026-07-22 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)華南植物園(SCBG)の研究チームは、熱帯の劣化地では単一樹種の植林よりも混交林造成の方が、土壌の多機能性を大きく向上させることを明らかにした。裸地、ユーカリ単一林、二次混交林、...
窒素とメタンから含窒素化学品を生成するプラズマ触媒変換を実現(Researchers Achieve Plasma-Catalytic Conversion of N2 and CH4 into N-Containing Chemicals) 0505化学装置及び設備

窒素とメタンから含窒素化学品を生成するプラズマ触媒変換を実現(Researchers Achieve Plasma-Catalytic Conversion of N2 and CH4 into N-Containing Chemicals)

2026-07-22 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)大連化学物理研究所(DICP)の鄧徳会教授、于良教授らは、窒素(N₂)とメタン(CH₄)を温和な条件下で直接反応させ、有用な含窒素化合物へ変換するプラズマ触媒プロセスを開発した。...
今週注目すべきTii科学技術トレンド(2026年7月第4週):量子技術とAI材料開発が実用化フェーズへ 未分類

今週注目すべきTii科学技術トレンド(2026年7月第4週):量子技術とAI材料開発が実用化フェーズへ

2026-07-24 Tii技術情報研究所はじめに2026年7月第4週は、量子技術とAIを軸に、科学技術の実用化が大きく前進した一週間となりました。量子インターネットが研究室から社会実装へ向けて新たな一歩を踏み出したほか、AIを活用した材料...
都市部の街路樹から外来種のヒメヨコバイを発見 1207植物保護

都市部の街路樹から外来種のヒメヨコバイを発見

2026-07-22 九州大学九州大学、北海道教育大学の研究グループは、国内各地での継続的な野外調査により、日本では未記録だったヒメヨコバイ4種を新たに確認し、このうちエンジュヒメヨコバイとケヤキヒメヨコバイの2種が外来種である可能性を示し...
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