1700応用理学一般

新しい技術がGPSを改善する可能性(New Technique Could Improve GPS) 1700応用理学一般

新しい技術がGPSを改善する可能性(New Technique Could Improve GPS)

2023-11-08 テキサス大学オースチン校(UT Austin)◆GPSナビゲーションサービスで基準フレームを改善することができる新しい科学技術が、Radio Scienceに最近掲載された。◆テキサス大学オースティン校の応用研究所とN...
さまざまな医薬品・生活関連有機汚染物質を一度に分離・除去できる酸化グラフェン膜を開発~世界的水資源欠乏問題の解決のための再生水の有効利用に貢献~ 1700応用理学一般

さまざまな医薬品・生活関連有機汚染物質を一度に分離・除去できる酸化グラフェン膜を開発~世界的水資源欠乏問題の解決のための再生水の有効利用に貢献~

2023-11-08 産業技術総合研究所ポイント 層間荷電状態を制御した炭素量子ドット・酸化グラフェン複合膜で分離機能の高度化を実現 炭素量子ドットを挿入することで混合電荷型層間を形成する新規酸化グラフェン膜を開発 静電斥力・極性排斥効果に...
左手型分子を右手型に変える: 変換の速さを1000倍変えることに成功! 1700応用理学一般

左手型分子を右手型に変える: 変換の速さを1000倍変えることに成功!

2023-11-08 金沢大学ナノ生命科学研究所金沢大学ナノ生命科学研究所(WPI-NanoLSI)の秋根茂久教授,アシフ・イクバル特任助教,分子科学研究所の江原正博教授,ザオ・ペイ特任助教の共同研究グループは,分子の構造が左手型から右手型...
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過去への窓:新たな微化石が示唆する複雑な生命の初期発生(Window to the past: New microfossils suggest earlier rise in complex life) 1700応用理学一般

過去への窓:新たな微化石が示唆する複雑な生命の初期発生(Window to the past: New microfossils suggest earlier rise in complex life)

2023-11-07 ペンシルベニア州立大学(PennState)◆西オーストラリアから見つかった微化石が、約24億年前の「大酸化イベント」と呼ばれる時期に関連し、地球の大気と海洋中の酸素濃度の上昇と共に生命の複雑さが増加した可能性を示唆し...
宇宙核時計ルテシウム176の半減期問題を解決~太陽系形成や惑星形成の年代計測に利用可能~ 1700応用理学一般

宇宙核時計ルテシウム176の半減期問題を解決~太陽系形成や惑星形成の年代計測に利用可能~

2023-11-03 量子科学技術研究開発機構発表のポイント ルテシウム176は約400億年でハフニウム176にβ崩壊するため、宇宙核時計として用いることができるが、半減期の正確な値が不明なため信頼性が低かった。 従来の測定法の弱点を克服し...
ナノ構造中のテラヘルツ電磁波と電子の超強結合状態の 高感度電気的検出に成功 ~量子制御技術への応用に期待~ 1700応用理学一般

ナノ構造中のテラヘルツ電磁波と電子の超強結合状態の 高感度電気的検出に成功 ~量子制御技術への応用に期待~

2023-11-06 東京大学,科学技術振興機構ポイント テラヘルツ電磁波と電子を半導体ナノ構造中に閉じ込めることにより、非常に強く相互作用させ、光と粒子の両方の性質を併せ持ったハイブリッドな量子状態を実現。 量子ポイントコンタクトと呼ばれ...
奇妙な磁性材料がコンピューティングのエネルギー効率を高める可能性(Strange magnetic material could make computing energy-efficient) 1700応用理学一般

奇妙な磁性材料がコンピューティングのエネルギー効率を高める可能性(Strange magnetic material could make computing energy-efficient)

2023-11-01 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)◆マルチフェロイクスは磁場と電場の両方に感受性を持つ特殊な物質で、高度な電子機器やメモリストレージなど幅広い用途に興味深い性質を持っています。国際的な研究チームがマンガンドープ...
物理法則を学んでホログラムから顕微鏡画像を再構築する自己教師あり AI (Self-supervised AI Learns Physics to Reconstruct Microscopic Images from Holograms) 1700応用理学一般

物理法則を学んでホログラムから顕微鏡画像を再構築する自己教師あり AI (Self-supervised AI Learns Physics to Reconstruct Microscopic Images from Holograms)

2023-08-07 アメリカ合衆国・カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) UCLA が、実験対象やリアルデータによる訓練なしでコンピュテーショナル・イメージング(計算撮像)とマイクロスコピー(顕微鏡法)を実行する、人工知能(AI)...
20ナノ秒のスナップショットで分子を識別できる新しい周波数コム(New Frequency Comb Can Identify Molecules in 20-Nanosecond Snapshots) 1700応用理学一般

20ナノ秒のスナップショットで分子を識別できる新しい周波数コム(New Frequency Comb Can Identify Molecules in 20-Nanosecond Snapshots)

2023-10-30 米国国立標準技術研究所(NIST)◆国立標準技術研究所(NIST)とその協力者は、周波数コムと呼ばれるレーザーシステムを使用して、炭酸ガスなどの特定の分子を高い精度と感度で同定できるようになる新しいシステムを開発しまし...
超伝導体で磁石の波を制御することに初めて成功(Controlling waves in magnets with superconductors for the first time) 1700応用理学一般

超伝導体で磁石の波を制御することに初めて成功(Controlling waves in magnets with superconductors for the first time)

2023-10-26 オランダ・デルフト工科大学(TUDelft)Artist impression of the superconductor (below) that functions as a mirror for the spin...
新しい量子コンピューティング・アーキテクチャで大きなマイルストーンが達成される(Major milestone achieved in new quantum computing architecture) 1700応用理学一般

新しい量子コンピューティング・アーキテクチャで大きなマイルストーンが達成される(Major milestone achieved in new quantum computing architecture)

2023-10-26 アルゴンヌ国立研究所(ANL)◆米国エネルギー省のアルゴンヌ国立研究所を中心とする研究チームは、新しい種類のキュービットを使って、量子コンピューティングの未来に向けて重要な進展を達成しました。彼らのキュービットの一つの...
磁石によるうろこ模様で回る音波を制御 ~人工格子デザインで「左回り」「右回り」の読み出しに成功~ 1700応用理学一般

磁石によるうろこ模様で回る音波を制御 ~人工格子デザインで「左回り」「右回り」の読み出しに成功~

2023-10-26 理化学研究所,日本原子力研究開発機構,東京大学,科学技術振興機構理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 量子ナノ磁性研究チームのホルヘ・プエブラ 研究員、東京大学物性研究所のリーヤン・リャオ 大学院生、大谷 義近...
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