1700応用理学一般

オンライン生成不安定原子核の電子散乱に初めて成功~SCRIT法を人工生成した不安定核に適応~ 1700応用理学一般

オンライン生成不安定原子核の電子散乱に初めて成功~SCRIT法を人工生成した不安定核に適応~

2023-09-01 理化学研究所,京都大学,立教大学,東北大学理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター 実験装置開発部の大西 哲哉 部長、京都大学 化学研究所の若杉 昌徳 教授、立教大学 理学部 物理学科の栗田 和好 教授、東北大学...
レーザー用トリプルデッカー・ハイブリッド結晶の成長(Growing Triple-Decker Hybrid Crystals for Lasers) 1700応用理学一般

レーザー用トリプルデッカー・ハイブリッド結晶の成長(Growing Triple-Decker Hybrid Crystals for Lasers)

2023-08-31 デューク大学(Duke)◆デューク大学とパデュー大学の研究者は、ペロブスカイトと呼ばれる特定の材料において、結晶内の層を制御する新しい技術を用いて、電子とホール(正の電荷担体)のエネルギーレベルを制御できることを発見し...
クリーンエネルギーの可能性を秘めた謎の分子解明に金星を挙げる(Striking gold with molecular mystery solution for potential clean energy) 1700応用理学一般

クリーンエネルギーの可能性を秘めた謎の分子解明に金星を挙げる(Striking gold with molecular mystery solution for potential clean energy)

2023-08-31 ペンシルベニア州立大学(PennState)◆研究者は、水素スピルオーバー現象についての新たな洞察を提供し、水素をクリーンエネルギーに活用するための可能性を開拓しました。水素スピルオーバーは、金属ナノ粒子が酸化物に固定...
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私たちの海にはどれだけの波エネルギーがあるのか?(How Much Wave Energy Is In Our Oceans?) 1700応用理学一般

私たちの海にはどれだけの波エネルギーがあるのか?(How Much Wave Energy Is In Our Oceans?)

新しい研究により、各国が自国の水域がどれだけの電力を運んでいるかをより正確に推定できるようになるかもしれないNew Study Could Help Countries Better Estimate How Much Power Thei...
ナノスケールでのセンシングに迫る量子研究(Quantum study peers within sensing at the nanoscale) 1700応用理学一般

ナノスケールでのセンシングに迫る量子研究(Quantum study peers within sensing at the nanoscale)

2023-08-30 オークリッジ国立研究所(ORNL)◆米国の研究者が主導するナノサイエンス研究が、最小スケールでの物質研究方法について包括的な見方を示した。論文は、ナノスケールでの内部測定である「サブサーフェス・ナノメトロロジー」を取り...
計算モデルがより効率的なエネルギーシステムへの道を開く(Computational Model Paves the Way for More Efficient Energy Systems) 1700応用理学一般

計算モデルがより効率的なエネルギーシステムへの道を開く(Computational Model Paves the Way for More Efficient Energy Systems)

2023-08-24 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)◆私たちの日常のエネルギーの70%が無駄にされる中、スイスのEPFL工学部の研究者が、熱電変換の効率を高める重要な理論的進展を達成。THEOS研究室の計算ワークが、熱電変換技術...
新しい量子デバイスが単一光子を生成し情報を暗号化する(New quantum device generates single photons and encodes information) 1700応用理学一般

新しい量子デバイスが単一光子を生成し情報を暗号化する(New quantum device generates single photons and encodes information)

2023-08-24 ロスアラモス国立研究所(LANL)◆ロスアラモス国立研究所の研究チームが、二つの異なる原子薄膜材料を積み重ねることで、外部磁場を必要とせずに循環偏光の単一の光子ストリームを生成する新しい量子光エミッターを開発しました。...
非平衡状態の相関関数に潜む普遍法則~相互相関関数と熱力学的駆動力の不等式関係を発見~ 1700応用理学一般

非平衡状態の相関関数に潜む普遍法則~相互相関関数と熱力学的駆動力の不等式関係を発見~

2023-08-23 東京大学大賀 成朗(物理学専攻 博士課程)伊藤 創祐(生物普遍性研究機構/物理学専攻 准教授)アルテミー コルチンスキー(生物普遍性研究機構 客員共同研究員)発表のポイント 相互相関関数と呼ばれる統計量と熱力学的な駆動...
水電解における水素発生の高効率化を実現~白金/炭素ナノマテリアル複合体による水素発生触媒の開発~ 1700応用理学一般

水電解における水素発生の高効率化を実現~白金/炭素ナノマテリアル複合体による水素発生触媒の開発~

2023-08-21 理化学研究所理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 創発生体工学材料研究チームの川本 益揮 専任研究員、オサマ・メタワ 国際プログラムアソシエイト、伊藤 嘉浩 チームリーダーらの共同研究グループは、白金ナノ粒子(...
トポロジー✕機械学習で開く物性シミュレーション ~カタチからエネルギーをズバリと当てる新技術~ 1700応用理学一般

トポロジー✕機械学習で開く物性シミュレーション ~カタチからエネルギーをズバリと当てる新技術~

2023-08-22 大阪大学,科学技術振興機構ポイント 複雑なアモルファス構造の持つエネルギーを、トポロジカルデータ解析とシンプルな機械学習モデルの組み合わせで高精度に予測できることを発見した アモルファス構造を特徴付ける原子のつながり方...
フェロアキシャル結晶を用いて電場誘起磁気キラル二色性を実現~電場でも磁場でも光の吸収を制御することが可能に~ 1700応用理学一般

フェロアキシャル結晶を用いて電場誘起磁気キラル二色性を実現~電場でも磁場でも光の吸収を制御することが可能に~

2023-08-21 東京大学発表のポイント◆回転歪みに特徴付けられる構造を内包する結晶(フェロアキシャル結晶)に特有な磁気光学現象を提案しました。◆電場でも磁場でも光の吸収を制御することを可能とする非相反磁気光学現象(電場誘起磁気キラル二...
気体の熱はどう固体に伝わるか ~気体-固体間での熱の伝搬過程を解明、新たな熱伝達制御へ~ 1700応用理学一般

気体の熱はどう固体に伝わるか ~気体-固体間での熱の伝搬過程を解明、新たな熱伝達制御へ~

2023-08-21 日本原子力研究開発機構,東京大学生産技術研究所【発表のポイント】 分子の運動として並進、振動、回転があります。気体のもつ並進や振動のエネルギー(熱)が固体表面へ伝わる過程は分かっていましたが、回転エネルギーの伝達過程は...
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