1700応用理学一般

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スピンアップ制御:プロペラの形状がナノ粒子の制御に役立つと研究者らが発表(Spinning up control: Propeller shape helps direct nanoparticles, researchers say)

2023-12-07 ペンシルベニア州立大学(PennState) ◆国際研究チームが、自走型ナノ粒子の制御方法を開発。ペンシルベニア州立大学のIgor Aronson教授率いるチームは、ナノプロペラにデザイン変更し、化学反応や磁場でトリガ...
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次世代コンピューティング: 動きにくい準粒子がピラミッドの縁を滑空する(Nextgen computing: Hard-to-move quasiparticles glide up pyramid edges)

2023-11-28 ミシガン大学 ◆ミシガン大学の研究チームが開発した新しい「ワイヤ」は、励起子(光子と電子の結合体)の移動を助け、室温度の量子コンピュータなど新しいデバイスの実現を可能にする可能性があります。 ◆励起子の精密な輸送が可能...
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有機伝導体の分子配列と電子構造を制御する分子の開発~有機超伝導体を開発するための新しい分子設計戦略~

2023-12-06 愛媛大学 このたび、愛媛大学大学院理工学研究科(工学系)の御﨑洋二教授らの研究グループは、有機伝導体の分子配列と電子構造を精密に制御することに成功しました。この成果は愛媛大学リサーチユニット「エネルギーの高効率利用と貯...
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原子核の分子構造を発見~不安定ベリリウム−10原子核は窒素分子とそっくり~

2023-12-06 理化学研究所,中国科学院,パリ・サクレ―大学,香港大学,京都大学,九州大学 理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター 核反応研究部の上坂 友洋部長、多種粒子測定装置開発チームの大津 秀暁 チームリーダー、中国科学...
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幻の素粒子”マヨラナ粒子”の 量子テレポーテーション現象を解明 ~トポロジカル量子コンピューターの実現へ道~

2023-12-06 大阪大学,東京大学,学習院大学,科学技術振興機構 ポイント マヨラナ粒子はいまだ実存証明されていない素粒子ですが、特殊な磁性絶縁体中では、強い量子もつれ状態として実現することが予言されていたものの、それを実験で測定する...
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予期せぬX線(The X-Rays That Shouldn’t Be There)

2023-12-04 カリフォルニア工科大学(Caltech) ◆カリフォルニア工科大学のポール・ベラン教授と彼の研究チームは、真空チェンバー内でプラズマを生成し、磁気加速ジェットを形成しています。このプラズマは、電子とイオンから構成される...
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原子ハイウェイで、研究者は原子が車線を維持するのを助ける(On the Atomic Highway, Researchers Help Atoms Stay in Their Lane)

2023-11-04 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) ◆カリフォルニア大学サンディエゴの研究チームが、光導線を用いてストロンチウム原子を捕捉する実験に成功。これは、次世代の位置・航法・タイミング(PNT)センサーの可能性を示唆...
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量子コンピューター開発への応用などにも期待 二次元に閉じ込めた重い電子をはじめて実現

2023-12-04 分子科学研究所 【研究成果のポイント】 ◆ 低温で金属の電気抵抗は下がるが、不純物がわずかにあると逆に抵抗が上がる現象が知られている。これは電流を担う「電子が動きにくくなる」ためであり、「近藤効果※1」と呼ばれている。...
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超結晶でより多くの太陽エネルギーを回収する(Harvesting more solar energy with supercrystals)

2023-11-30 ミュンヘン大学(LMU) ◆エミリアーノ・コルテスは、太陽光を捉えて効率的に利用するための材料研究に従事。彼はナノコスモスで高エネルギーの太陽光子が原子構造に出会う場所で研究を行い、新しい太陽電池や光触媒の可能性を追求...
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単一コロイド量子ドットで電気伝導の評価と制御に成功~「人工原子」デバイスの応用に前進~

2023-12-01 東北大学 材料科学高等研究所/電気通信研究所/工学研究科/Tohoku Quantum Alliance 准教授 大塚朋廣 【発表のポイント】 従来、困難だったコロイド量子ドット1個の電気伝導の評価と制御に成功 1個の...
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熱が誘起するすべり流れを検出 ~光ピンセットを援用した可視化手法により熱泳動のメカニズム解明へ~

2023-12-01 京都大学,科学技術振興機構 京都大学 大学院情報学研究科 辻 徹郎 准教授、梅 世哲 修士課程学生(研究当時)、田口 智清 教授らの研究グループは、温度勾配を持つ流体中に置かれたマイクロ粒子の表面近傍に、光ピンセットで...
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より優れた量子ビットのためにダイヤモンドを伸ばす新しい方法を発明(Researchers invent new way to stretch diamond for better quantum bits)

2023-11-30 アルゴンヌ国立研究所(ANL) ◆アルゴンヌ国立研究所、シカゴ大学、ケンブリッジ大学の研究者が、ダイヤモンドの薄膜を引き伸ばすことで、量子ビット(qubits)を低コストで操作可能にしました。 ◆この手法により、qub...
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