1700応用理学一般

細胞核の動的変形が核構造の再編成を引き起こすことを世界で初めて発見 1504数理・情報

細胞核の動的変形が核構造の再編成を引き起こすことを世界で初めて発見

夜行性の哺乳類の桿体細胞が持つクロマチンの空間構造形成に細胞核の動的変形が重要に関わることを解明した。
重力波望遠鏡を利用して暗黒物質の正体に迫る新手法を考案 1700応用理学一般

重力波望遠鏡を利用して暗黒物質の正体に迫る新手法を考案

レーザー干渉計を用いてアクシオン暗黒物質の探査を行う新しい手法を考案した。
マテリアルズインフォマティクスを活用し リチウム電池負極用の有機材料で世界最高水準の性能を達成 0402電気応用

マテリアルズインフォマティクスを活用し リチウム電池負極用の有機材料で世界最高水準の性能を達成

マテリアルズインフォマティクス(MI)により、リチウムイオン二次電池の負極となる有機材料の新たな設計指針を確立し、極めて少ない実験数で高容量・高耐久性の材料を得ることに成功した。
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電子機器や自動運転車の赤外線カメラを実現を可能にする技術革新 0110情報・精密機器

電子機器や自動運転車の赤外線カメラを実現を可能にする技術革新

(Breakthrough could enable infrared cameras for electronics, self-driving cars)コロイド状量子ドット(CQDs)を使用したデュアルバンドの赤外線撮像技術を開発。
酵素-阻害剤結合の初期会合体を予測 ~初期結合過程を標的とした新たな創薬分子設計の可能性を拓く~ 0502有機化学製品

酵素-阻害剤結合の初期会合体を予測 ~初期結合過程を標的とした新たな創薬分子設計の可能性を拓く~

分子動力学(MD)計算を用いて、酵素活性を低下させる阻害剤分子が標的タンパク質に結合する際の複数経路と結合状態を特定し、結合初期に形成される複合体(会合体)が経路選択を制御していることを明らかにした。
有機分子のスピン変換遷移状態を解明 ~分子デザインによる自由自在なスピン変換特性の制御に道~ 0502有機化学製品

有機分子のスピン変換遷移状態を解明 ~分子デザインによる自由自在なスピン変換特性の制御に道~

TADF現象を示す有機分子におけるスピン変換は、分子振動をきっかけとする電子状態変化により誘起される「特定の遷移状態」を経由して進行することを解明した。その遷移状態は、その有機分子の部分分子構造に由来する電子状態であることを解明した。
日本独自の技術でCO2を沖合の海底下に貯留 1700応用理学一般

日本独自の技術でCO2を沖合の海底下に貯留

2019-09-02 東京大学FSIプロジェクト 025未来社会協創推進本部(FSI)で「登録プロジェクト」として登録されている、国連の持続可能な開発目標(SDGs)に貢献する学内の研究活動。液化したCO2を船で運ぶメリットは、火力発電所や...
スタンフォード大学研究者らが低コストの半導体でニアパーフェクトな性能を測定 1700応用理学一般

スタンフォード大学研究者らが低コストの半導体でニアパーフェクトな性能を測定

2019/3/15 アメリカ合衆国・スタンフォード大学(Stanford researchers measure near-perfect performance in low-cost semiconductors)・ スタンフォード大学...
光のエネルギーを蓄えられる物質を発見しました。 1700応用理学一般

光のエネルギーを蓄えられる物質を発見しました。

光のエネルギーを蓄えられる物質を発見した。その為の第一歩となる物質が見つかった
ライス大学開発デバイスが熱を光に変える (Rice device channels heat into light) 0401発送配変電

ライス大学開発デバイスが熱を光に変える (Rice device channels heat into light)

2019/7/12 アメリカ合衆国・ライス大学(Rice device channels heat into light)・ ライス大学が、高秩序に整列した単層カーボンナノチューブ(CNT)アレーのフィルムを利用したハイパボリック・サーマル...
地下水の年代測定を省力化する採水法~採水に要する時間を削減し、機材も簡素・軽量化~ 1200農業一般

地下水の年代測定を省力化する採水法~採水に要する時間を削減し、機材も簡素・軽量化~

地下水の年代を測定するために、市販の井戸用採水器を使って省力的に地下水を採水する手法を開発した。
単一NVダイヤモンド量子センサで世界最高感度を実現 0403電子応用

単一NVダイヤモンド量子センサで世界最高感度を実現

人工的に合成したリンドープn型ダイヤモンドを用い、NV中心(窒素―空孔中心)の室温での世界最長電子スピンコヒーレンス時間(T2)と、単一NV中心を用いた量子センサでの世界最高磁場感度実現に成功した。
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