1700応用理学一般

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髪の毛より小さい結び目で、素材が異常に丈夫になる(Knots Smaller Than Human Hair Make Materials Unusually Tough)

ナノ・マイクロアーキテクチャー材料の最新の進歩として、カリフォルニア工科大学のエンジニアは、多数の相互接続されたマイクロスケールの結び目からなる新材料を開発しました。 In the latest advance in nano- and m...
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超伝導の新しいメカニズム 「量子液晶揺らぎによる電子対形成」の検証に成功

2023-03-09 東京大学,岡山大学,弘前大学 発表のポイント 量子液晶状態における電子の揺らぎが超伝導に与える影響を調べるうえで、近年注目されている鉄系超伝導体Fe(Se,Te)の上部臨界磁場を測定することに成功しました。 量子液晶揺...
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量子情報を破壊する相互作用を、量子情報を保護する方法に変える一歩を踏み出した研究者たち(Researchers take a step towards turning interactions that normally ruin quantum information into a way of protecting it)

量子デバイスの挙動を予測する新しい手法は、量子技術の実世界への応用に不可欠なツールとなる A new method for predicting the behavior of quantum devices provides a cruc...
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超流動異常相での流れの担い手を粒子流の揺らぎで判別~ペアを組んだ原子の流れと単一原子の流れを判別する方法を提案~

2023-03-08 東京大学 田島 裕之(物理学専攻 助教) 加藤 岳生(東京大学物性研究所 准教授) 大上 能悟(リスボン大学高等技術院 日本学術振興会海外特別研究員) 松尾 衛(中国科学院大学カブリ理論科学研究所 准教授) 発表のポイ...
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シャッタースピード1兆分の1秒の新型 “カメラ”で、原子の動的な乱れを見抜く(New “Camera” with Shutter Speed of 1 Trillionth of a Second Sees through Dynamic Disorder of Atoms)

カメラのシャッターを100万回高速化することで、材料が熱を移動させる仕組みを解明し、持続可能なエネルギー応用を進めるための大きな一歩となることがわかった Speeding up a camera shutter a million mill...
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マイクロメートルサイズの微小な粉状結晶の電子構造測定に初めて成功 ~次世代半導体開発や微粒子の物性解明のブレークスルーに~

2023-03-02 東北大学,筑波大学,高エネルギー加速器研究機構,量子科学技術研究開発機構,東京工業大学,科学技術振興機構 ポイント 高輝度放射光を用いて層状半導体である菱面体硫化ホウ素(以下、r-BS)の微小粉状結晶における電子バンド...
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⽔を⾼核偏極化する⾊素材料の開発に成功 〜⼀重項励起⼦分裂(シングレット・フィッション)の新しい応⽤を提案〜

2023-03-02 九州大学 ポイント 有機分⼦集合体で⽣じるエネルギー変換現象として知られる⼀重項励起⼦分裂(シングレット・フィッション)は、これまで太陽電池などエネルギー分野への応⽤が想定されてきたが、その特殊な量⼦状態に着⽬した応⽤...
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熱流注入で磁気を観る ~簡易的・高分解能な磁気イメージング新手法~

2023-03-02 東京大学,理化学研究所,科学技術振興機構 発表のポイント 試料表面に原子レベルに尖った針を接触させたときに生じる磁気熱電効果を測定することで磁気イメージングを行う新しい手法を開発しました。 簡易的な方法ながら、空間分解...
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ハイエントロピー超伝導体の乱れと原子振動、電子状態を解明 ~高圧下で発現する特異な超伝導状態の起源に迫る~

2023-03-02 東京大学生産技術研究所 ○概要: 東京都立大学大学院理学研究科の水口佳一准教授、栗田玲教授、島根大学総合理工学部の臼井秀知助教、東京大学生産技術研究所の高江恭平特任講師、北海道大学大学院工学研究院の三浦章准教授、広島大...
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材料中のゆらぎを画像化する新しい手法を開発(Scientists Develop New Technique to Image Fluctuations in Materials)

2023-01-18 ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ協会(HGF) 物質中のフラクチュエーションを高解像度で撮影する新しい方法が、Max Born Institute、Helmholtz-Zentrum Berlin、Brookhaven ...
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磁気デバイスの小型化に重要な「磁気の波の真空に潜むエネルギー」を解明~ナノスケールにまで薄くした磁石の基礎原理が理論計算から明らかに~

2023-02-28 日本原子力研究開発機構 【発表のポイント】 急速なモバイル化が進んでいる現代の情報化社会において、磁気デバイスの更なる小型化が求められており、薄い(薄膜化された)磁石は重要な研究対象です。しかし、磁石をナノスケールにま...
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光で動かす「電子の路線切替えスイッチ」を1分子で開発 ~1分子への超高速スイッチ集積化に道を開く~

2023-03-01 東京大学,科学技術振興機構 発表のポイント 大きさが1ナノメートル(10億分の1メートル)程度のフラーレン1分子に電子を通させ、同時に光照射することで、光照射による固体からの電子の取り出し精度を、従来の10ナノメートル...
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