2026-09

新しいドーピング法が有機半導体の性能を向上させる可能性(RESEARCH: New doping method could boost the performance of organic semiconductors) 0403電子応用

新しいドーピング法が有機半導体の性能を向上させる可能性(RESEARCH: New doping method could boost the performance of organic semiconductors)

2026-09-17 コンコルディア大学コンコルディア大学、INRS、ヨーク大学の研究者らは、有機半導体の導電性を高める新しいドーピング法「degradation-assisted doping(DAD)」を開発した。従来の化学ドーパントは...
物理学者、LHCで量子ブラックホールの探索を拡大(Physicists extend the search for quantum black holes at the LHC) 1701物理及び化学

物理学者、LHCで量子ブラックホールの探索を拡大(Physicists extend the search for quantum black holes at the LHC)

2026-09-17 カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)米カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)の研究者らは、CERNの大型ハドロン衝突型加速器(LHC)で生成される可能性がある微視的量子ブラックホールを、2016~20...
電気とプラズマでCO₂を燃料など有用物質へ変換(Electricity and plasma turn CO₂ into fuel and other useful things) 0505化学装置及び設備

電気とプラズマでCO₂を燃料など有用物質へ変換(Electricity and plasma turn CO₂ into fuel and other useful things)

2026-09-14 イェール大学イェール大学の研究チームは、電気化学触媒とプラズマを組み合わせ、二酸化炭素(CO₂)からメタノールやブタンなどの有用な多炭素化合物を効率よく生成する手法を開発した。従来の電気触媒反応だけではCO₂から生成で...
ad
星が死ぬと何が起こるのか?新研究が解明に前進(What happens when a star dies? New research gets closer to an answer) 1701物理及び化学

星が死ぬと何が起こるのか?新研究が解明に前進(What happens when a star dies? New research gets closer to an answer)

2026-09-08 アルゴンヌ国立研究所(ANL)研究者らは、恒星の最期に起こる超新星爆発とX線バーストを支配する核反応を精密に測定し、元素合成と爆発過程の理解を進展させた。2本の研究のうち一つは、超新星で生成される放射性チタン44(⁴⁴...
ストロンチウムの宇宙生成過程を解明する手掛かり(Unlocking the cosmic recipe for strontium) 2000原子力放射線一般

ストロンチウムの宇宙生成過程を解明する手掛かり(Unlocking the cosmic recipe for strontium)

2026-09-17 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国アルゴンヌ国立研究所(Argonne National Laboratory)などの国際研究チームは、恒星内で元素ストロンチウムがどのように生成されるかを説明する鍵となる、クリプトン8...
菌類で火災に立ち向かう――研究者が菌糸体レザーを用いた防護服を開発(Fighting fire with fungi: researchers design protective clothing using mycelium leather) 0604繊維二次製品の製造及び評価

菌類で火災に立ち向かう――研究者が菌糸体レザーを用いた防護服を開発(Fighting fire with fungi: researchers design protective clothing using mycelium leather)

2026-09-17 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)RMIT大学の研究者らは、農業廃棄物と水を用いて培養した菌糸(mycelium)のネットワークから作る「菌糸レザー」を、消防士などが使用する防護服に応用する研究を進めている。試作さ...
光環境がダイズ種子のイソフラボノイド生合成を制御することを解明(Light Environment Regulates Isoflavonoid Biosynthesis in Soybean Seeds) 1204農業及び蚕糸

光環境がダイズ種子のイソフラボノイド生合成を制御することを解明(Light Environment Regulates Isoflavonoid Biosynthesis in Soybean Seeds)

2026-09-16 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)南中国植物園のHOU Xingliang教授らは、季節による自然光環境の変化がダイズ種子のイソフラボノイド蓄積に及ぼす分子機構を研究し、含量を制御する重要遺伝子 ICR1 を同定...
レーザー加工カソードにより亜鉛イオンハイブリッドキャパシタの性能を向上(Laser-Engineered Cathode Improves Zinc-Ion Hybrid Capacitors) 0402電気応用

レーザー加工カソードにより亜鉛イオンハイブリッドキャパシタの性能を向上(Laser-Engineered Cathode Improves Zinc-Ion Hybrid Capacitors)

2026-09-17 合肥物質科学研究院(HFIPS)中国科学院合肥物質科学研究院のWANG Zhenyang氏らは、亜鉛イオンハイブリッドキャパシタの厚電極化に伴うイオン・電子輸送の低下を改善するため、単一の多孔質グラフェン電極にレーザー...
アンモニア燃料によるナフサ分解炉運転で世界最高水準の混焼率85%を達成しました ―石油化学産業のカーボンニュートラル化に向けて100%専燃を目指します― 0105熱工学

アンモニア燃料によるナフサ分解炉運転で世界最高水準の混焼率85%を達成しました ―石油化学産業のカーボンニュートラル化に向けて100%専燃を目指します―

2026-09-17 新エネルギー・産業技術総合開発機構),三井化学株式会社,丸善石油化学株式会社,東洋エンジニアリング株式会社,双日マシナリー株式会社この記事は、ナフサ分解炉の脱炭素化に向け、NEDOと三井化学、丸善石油化学、東洋エンジニ...
謎の「小さく赤い点」の正体に迫る―ガスに包まれたブラックホールの急成長を再現― 1701物理及び化学

謎の「小さく赤い点」の正体に迫る―ガスに包まれたブラックホールの急成長を再現―

2026-09-17 国立天文台宇宙初期にジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)が発見した謎の「リトル・レッド・ドット(LRD)」について、国際研究チームが国立天文台のスーパーコンピュータ「アテルイIII」を用いた高精度なズームイン・シ...
「動く原子」が光電流を強くする ー太陽電池の常識を覆す!温度上昇で増強する新メカニズムを発見ー 0403電子応用

「動く原子」が光電流を強くする ー太陽電池の常識を覆す!温度上昇で増強する新メカニズムを発見ー

2026-09-16 東京科学大学東京科学大学の研究グループは、層状物質CuCrP2S6(CCPS)で、巨視的には反転対称な結晶にもかかわらずバルク光起電力効果(BPVE)が発生し、さらに温度上昇によって光電流が約1.5倍に増強される現象を...
光のスキルミオンで磁気スキルミオンを操る ー光のピンセットによる非接触操作や、光と磁気を融合した次世代情報技術に道ー 0403電子応用

光のスキルミオンで磁気スキルミオンを操る ー光のピンセットによる非接触操作や、光と磁気を融合した次世代情報技術に道ー

2026-09-16 早稲田大学光のスキルミオンと磁気スキルミオンという、異なる物理系に現れるトポロジカル構造の相互作用を、コンピューターシミュレーションで理論的に解析した。光のスキルミオンを磁性体薄膜中の磁気スキルミオンに照射すると、回転...
ad
タイトルとURLをコピーしました