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) 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...
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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...
量子系のダイナミクスに普遍的な物理を見いだす(Uncovering universal physics in the dynamics of a quantum system) 1700応用理学一般

量子系のダイナミクスに普遍的な物理を見いだす(Uncovering universal physics in the dynamics of a quantum system)

超低温原子ガスを用いた新しい実験により、すべての相互作用する量子系が急激なエネルギー流入の後にどのように進化するかに光が当たるNew experiments with ultra-cold atomic gases shed light o...
物理学者が流体の流れの温度を測定し、乱流の新たな役割を発見する(Physicists Take the Temperature of Fluid Flows and Discover New Role for Turbulence) 1700応用理学一般

物理学者が流体の流れの温度を測定し、乱流の新たな役割を発見する(Physicists Take the Temperature of Fluid Flows and Discover New Role for Turbulence)

2023-05-15 ニューヨーク大学 (NYU)◆物理学者のチームが、地球の核や沸騰水などの流体の流れに関する新たな発見をしました。彼らは乱流対流に焦点を当て、自由に動く物体と熱的な対流の相互作用を研究しました。◆この研究では、温度差によ...
新・超伝導状態: ウラン系超伝導体の超純良単結晶で発見~磁場によって性格を変える超伝導~ 1700応用理学一般

新・超伝導状態: ウラン系超伝導体の超純良単結晶で発見~磁場によって性格を変える超伝導~

2023-05-12 日本原子力研究開発機構,東北大学【発表のポイント】 ウラン化合物であるウランテルル化物(化学式UTe2)は、トポロジカル超伝導体と呼ばれる新しいタイプの超伝導体の候補物質です。 ゼロ磁場から磁場をかけてゆくと、低磁場超...
マイクロ空間内に均一な原子層を形成させる新技術~狭窄空間内への新たな原子層堆積手法の開発~ 1700応用理学一般

マイクロ空間内に均一な原子層を形成させる新技術~狭窄空間内への新たな原子層堆積手法の開発~

2023-05-12 東京大学ポイント きわめて狭い空間(マイクロ空間)に対して均一に原子層堆積(ALD)を行う新手法を開発した。 従来困難だったレベルの狭窄空間(長さ1000mm、内径100μm のキャピラリーチューブ)に対しても均一なA...
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