1700応用理学一般

フォトニック結晶における量子傷跡の新たな変換(Emerging transmutation of quantum scars in photonic crystals) 1700応用理学一般

フォトニック結晶における量子傷跡の新たな変換(Emerging transmutation of quantum scars in photonic crystals)

微小共振器における量子カオスの新たな地平を切り開くA new view into the landscape of quantum chaos in microcavities2023-05-30 韓国基礎科学研究院(IBS)◆光学マイクロ...
高移動度の半導体コロイド量子ドット超格子を実現~エピタキシャル接合により、高性能化に成功~ 1700応用理学一般

高移動度の半導体コロイド量子ドット超格子を実現~エピタキシャル接合により、高性能化に成功~

2023-05-26 理化学研究所,東京農工大学理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 創発デバイス研究チームの岩佐 義宏 チームリーダー、サトリア・ビスリ 上級研究員(研究当時、現 客員研究員、東京農工大学大学院 工学研究院 准教授...
量子制御に新手法 ~”ねじれ”で量子トンネル確率を自在に制御~ 1700応用理学一般

量子制御に新手法 ~”ねじれ”で量子トンネル確率を自在に制御~

2023-05-27 東京大学小林 研介(知の物理学研究センター 教授)佐々木 健人(物理学専攻 助教)中村 祐貴(物理学専攻 博士課程)岡 隆史(物性研究所 教授)発表のポイント 量子力学の黎明期から研究されているランダウ・ツェナーモデル...
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フォトインジェクションのスナップショット(Snapshots of photoinjection) 1700応用理学一般

フォトインジェクションのスナップショット(Snapshots of photoinjection)

2023-05-24 ミュンヘン大学(LMU)◆ドイツのLMUとMPIのattoworldチームのレーザー物理学者は、強力なレーザーパルスによる光注入後のシリコンと二酸化ケイ素の光学特性の時間的変化を直接観測しました。◆光注入による電子の自...
炭化チタン上のグラフェンが新たな相転移を引き起こす(Graphene on titanium carbide triggers a novel phase transition) 1700応用理学一般

炭化チタン上のグラフェンが新たな相転移を引き起こす(Graphene on titanium carbide triggers a novel phase transition)

2023-05-25 ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ協会(HGF)◆BESSY II光源において、研究者はグラフェンオーバーレイヤーによって駆動されたTiCにおけるリフシッツ転移を発見しました。この研究は、2D材料が近接効果を介して隣接材料...
UMass Amherstのエンジニアが、薄い空気から豊富なクリーンエネルギーを24時間365日収穫する(Engineers at UMass Amherst Harvest Abundant Clean Energy from Thin Air, 24/7) 1700応用理学一般

UMass Amherstのエンジニアが、薄い空気から豊富なクリーンエネルギーを24時間365日収穫する(Engineers at UMass Amherst Harvest Abundant Clean Energy from Thin Air, 24/7)

2023-05-23 マサチューセッツ大学アマースト校The secret to making electricity from thin air? Nanopores. Credit: Derek Lovley/Ella Maru Stu...
水素電池:石炭に水素を貯蔵することで、クリーンなエネルギー経済への貢献が期待されます。(Hydrogen battery: Storing hydrogen in coal may help power clean energy economy) 1700応用理学一般

水素電池:石炭に水素を貯蔵することで、クリーンなエネルギー経済への貢献が期待されます。(Hydrogen battery: Storing hydrogen in coal may help power clean energy economy)

2023-05-24 ペンシルベニア州立大学(PennState)A Penn State researcher holds a large piece of coal. Credit: Penn State . All Rights Re...
コロイドゲルはどのようにして固まるのか? 1700応用理学一般

コロイドゲルはどのようにして固まるのか?

2023-05-23 東京大学○発表のポイント:◆コロイドのゲル状態とガラス状態は、ともに乱れた粒子構造を持ちながらほとんど固体のように振る舞うという共通点を持ち、ゲルの固体化はガラス化によりもたらされると考えられてきた。◆ゲルの固体性は、...
量子シミュレーション:キラルスピン液体と非アーベルアニオン(Quantum simulation: chiral spin liquids and non-Abelian anyons) 1700応用理学一般

量子シミュレーション:キラルスピン液体と非アーベルアニオン(Quantum simulation: chiral spin liquids and non-Abelian anyons)

2023-05-23 ミュンヘン大学(LMU)◆キラルスピン液体は物質の中でも最も魅力的な相の一つで、ボゾンでもフェルミオンでもない非アーベルアニオンと呼ばれる準粒子励起を示し、その操作によって普遍的な量子コンピュータの実現が可能性がある。...
研究者が「量子スクイーズ」を用いて量子粒子のコヒーレントな相互作用を強化することに成功(Researchers use ‘quantum squeezing’ to strengthen coherent interactions of quantum particles) 1700応用理学一般

研究者が「量子スクイーズ」を用いて量子粒子のコヒーレントな相互作用を強化することに成功(Researchers use ‘quantum squeezing’ to strengthen coherent interactions of quantum particles)

2023-05-22 ロードアイランド大学(URI)◆ロードアイランド大学の研究チームが、量子状態における粒子間の相互作用を強化する新しい方法を開発しました。この技術は、高性能な量子センサーやより頑強な量子コンピューターシステムの開発に役立...
たった一部の情報から、すべての電子構造を決定~原子一つ一つの全電子構造を計測する新手法の開発に、大きな前進~ 1700応用理学一般

たった一部の情報から、すべての電子構造を決定~原子一つ一つの全電子構造を計測する新手法の開発に、大きな前進~

2023-05-19 東京大学生産技術研究所○発表のポイント:◆エネルギーの高い「励起状態」にある電子についての限られた測定データ(スペクトル)さえあれば、その原子の全電子構造を決定できる手法を開発しました。◆スペクトルと全電子構造をそれぞ...
第4の超伝導状態「フェルミ面を持つ超伝導」の発見 1700応用理学一般

第4の超伝導状態「フェルミ面を持つ超伝導」の発見

2023-05-18 東京大学発表のポイント◆鉄系超伝導体FeSe1-xSxの一部において、今まで知られていた超伝導では説明できない、超伝導電子の数が金属状態の電子数を大幅に下回る性質を持つことを発見しました。◆金属の特徴は「フェルミ面」を...
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