1700応用理学一般

ファインマン図を用いて実材料の特性を予測(Adding Up Feynman Diagrams to Make Predictions about Real Materials) 1700応用理学一般

ファインマン図を用いて実材料の特性を予測(Adding Up Feynman Diagrams to Make Predictions about Real Materials)

2025-07-10 カリフォルニア工科大学(Caltech)Electron-phonon diagrams with four phonons (shown as wavy lines) interacting with electro...
月の裏側の秘密を解き明かす:嫦娥6号のサンプル分析(Chang’e-6 Samples Unlock Secrets of the Moon’s Farside) 1700応用理学一般

月の裏側の秘密を解き明かす:嫦娥6号のサンプル分析(Chang’e-6 Samples Unlock Secrets of the Moon’s Farside)

2025-07-10 中国科学院(CAS)中国の嫦娥6号ミッションは、月の裏側に位置する南極エイトケン盆地(SPA)から1,935.3gの試料を地球に持ち帰り、月の地質学的進化に関する新たな知見を提供した。中国科学院(CAS)傘下の研究機関...
宇宙を読み解く新たな知性:量子×AIで異常なエネルギー放射現象を発見~X線宇宙観測データと量子機械学習の融合による世界初の成果~ 1700応用理学一般

宇宙を読み解く新たな知性:量子×AIで異常なエネルギー放射現象を発見~X線宇宙観測データと量子機械学習の融合による世界初の成果~

2025-07-02 大阪大学大阪大学らの研究チームは、ESAのX線天文衛星XMM-Newtonの約24年分の観測データに量子機械学習モデルを適用し、従来法では検出困難な113件の異常なX線放射現象を発見した。LSTMニューラルネットに量子...
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偏光光のねじれを完全に捉える新技術を開発(New technique captures every twist of polarized light) 1700応用理学一般

偏光光のねじれを完全に捉える新技術を開発(New technique captures every twist of polarized light)

2025-07-02 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)の研究チームは、光の偏光状態(直線・円偏光)を高感度かつ広帯域・時間分解で観測できる新技術を開発した。この手法は、「ストークスベクトル...
磁気渦物質における角運動量反転現象の理論的発見~ゲージ不変な熱力学が導く量子物質の新たな普遍性~ 1700応用理学一般

磁気渦物質における角運動量反転現象の理論的発見~ゲージ不変な熱力学が導く量子物質の新たな普遍性~

2025-07-02 東京理科大学,理化学研究所,東京大学大学院理学系研究科,浙江大学東京理科大・理研・東大・浙江大学の共同研究グループは、強磁場と高速回転が同時に作用する「磁気渦物質」において、電子の軌道角運動量がスピンを上回って偏極の向...
エネルギーとセンシングの可能性を広げる科学法則の再定義(Rewriting a scientific law to unlock the potential of energy, sensing and more) 1700応用理学一般

エネルギーとセンシングの可能性を広げる科学法則の再定義(Rewriting a scientific law to unlock the potential of energy, sensing and more)

2025-06-20 ペンシルベニア州立大学 (PennState)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、キルヒホッフの熱放射法則を破る新しい材料構造を開発しました。従来、物質は同じ波長での吸収率と放射率が等しいとされていましたが、厚さ2μ...
計算トリックがエキゾチックな物質状態の理解を深める(Computational trick enables better understanding of exotic state of matter) 1700応用理学一般

計算トリックがエキゾチックな物質状態の理解を深める(Computational trick enables better understanding of exotic state of matter)

2025-06-25 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)Schematic illustration of the experimental setup. A beryllium capsule (yellow) is compres...
太陽光の水蒸発への効果のメカニズムを解明(Why The Sun Is So Good At Evaporating Water) 1700応用理学一般

太陽光の水蒸発への効果のメカニズムを解明(Why The Sun Is So Good At Evaporating Water)

2025-06-24 ノースカロライナ州立大学(NCState)ノースカロライナ州立大学の研究チームは、太陽光による水の蒸発が単なる熱ではなく、「揺らぎ電場(光の電磁場)」の作用によって加速されることを発見した。実験では、同じ熱量を与えても...
アフリカ移住前の人類の多様な生息環境への適応(Before dispersing out of Africa, humans learned to thrive in diverse habitats) 1700応用理学一般

アフリカ移住前の人類の多様な生息環境への適応(Before dispersing out of Africa, humans learned to thrive in diverse habitats)

2025-06-18 マックス・プランク研究所マックス・プランク・ゲオアンソロポロジー研究所とケンブリッジ大学などによる共同研究の成果(『Nature』掲載)は、約70,000年前からホモ・サピエンスがアフリカ内で多様な生息環境に適応し始め...
★ 2025年最新!スピントロニクス技術トレンド分析 1700応用理学一般

★ 2025年最新!スピントロニクス技術トレンド分析

【概要】2025年の最新研究結果により、スピントロニクス分野は「実用化」への歩みを大きく進めています。本記事は、8件の最新研究情報を精寄に分析し、技術のトレンド、課題、今後の方向性を総合的に描きます。【スピントロニクス技術の概要と必要性】ス...
カーボンナノチューブと光の局所的な相互作用を可視化~精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス~ 1700応用理学一般

カーボンナノチューブと光の局所的な相互作用を可視化~精密ナノ赤外顕微分光で見る励起子の超高速ダイナミクス~

2025-06-19 分子科学研究所分子科学研究所の熊谷崇准教授らは、フェムト秒赤外パルスを用いた超高速赤外近接場光顕微鏡により、カーボンナノチューブ(CNT)内の励起子の局所的かつ超高速なダイナミクスを世界で初めて可視化した。CNT内部の...
ナノ粒子の組織構造観察技術により新材料開発を加速(Researchers capture nanoparticle organizations to forge new materials) 1700応用理学一般

ナノ粒子の組織構造観察技術により新材料開発を加速(Researchers capture nanoparticle organizations to forge new materials)

2025-06-18 ミシガン大学ミシガン大学の研究チームは、液相電子顕微鏡を用いて自己集合ナノ粒子内の振動エネルギー(フォノン)の動きを初めて可視化し、その構造と力学特性の関係を解明した。金ナノ粒子が“ナノばね”のように振る舞う様子を観察...
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