1700応用理学一般

量子振動の異常な内部発生を発見(The quantum oscillations are coming from inside) 1700応用理学一般

量子振動の異常な内部発生を発見(The quantum oscillations are coming from inside)

2025-10-30 ミシガン大学ミシガン大学の陸陸(Lu Li)教授率いる研究チームは、金属でしか起こらないと考えられてきた「量子振動(quantum oscillations)」を、絶縁体結晶YbB₁₂(イッテルビウムボライド)の内部か...
電子が描くナノスケールの“右巻き・左巻きの波紋”~カゴメ金属で見えた“カイラリティ”の起源~ 1700応用理学一般

電子が描くナノスケールの“右巻き・左巻きの波紋”~カゴメ金属で見えた“カイラリティ”の起源~

2025-10-31 名古屋大学名古屋大学と京都大学の研究チームは、カゴメ格子構造をもつ金属化合物で観測される「カイラル電子干渉」の起源を理論的に解明した。電子の波紋が右巻き・左巻きを示す現象は、鏡映対称性が破れた「ループ電流相」に由来する...
マンガンテルル化物のバルクオルターマグネティズムを実証(Bulk Altermagnetism in Manganese telluride) 1700応用理学一般

マンガンテルル化物のバルクオルターマグネティズムを実証(Bulk Altermagnetism in Manganese telluride)

2025-10-30 マックス・プランク研究所Web要約 の発言:マックス・プランク固体化学物理学研究所(MPI CPfS)は、マンガンテルル化物(MnTe)で「バルク・オルターマグネティズム(bulk altermagnetism)」を初...
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電流なしで磁石に吸着!らせん状キラル分子の新原理を発見~不斉合成や分子生物学への応用に期待~ 1700応用理学一般

電流なしで磁石に吸着!らせん状キラル分子の新原理を発見~不斉合成や分子生物学への応用に期待~

2025-10-30 東京大学,産業技術総合研究所,名古屋大学,大阪公立大学,分子科学研究所東京大学物性研究所の長谷川繁樹教授らは、電流を流さずにらせん構造(キラリティ)を持つ有機分子が磁石に吸着する現象を発見した。これまで磁性吸着には電荷...
ダイヤモンド中スピン量子ビットの新次元(A new dimension for spin qubits in diamond) 1700応用理学一般

ダイヤモンド中スピン量子ビットの新次元(A new dimension for spin qubits in diamond)

2025-10-29 カリフォルニア大学サンタバーバラ校 (UCSB)カリフォルニア大学サンタバーバラ校(UCSB)のアニア・ジェイッチ教授らは、人工ダイヤモンド中の窒素空孔(NV)スピン量子ビットを2次元的に配置・相互作用させる技術を開発...
応力光学法則の適用限界を明らかに~複雑流動の光弾性計測に新たな指針~ 1700応用理学一般

応力光学法則の適用限界を明らかに~複雑流動の光弾性計測に新たな指針~

2025-10-29 北海道大学北海道大学大学院工学研究院の田坂裕司教授らの研究チームは、光弾性計測に用いられる「応力光学法則」が複雑流体では必ずしも成り立たないことを実証した。プラスチックや高分子ゲルなどの流動過程を可視化するため、研究チ...
スピン歳差運動をテラヘルツ光で読み出す技術を開発~スピンとテラヘルツがつなぐ磁気インターフェースの構築~ 1700応用理学一般

スピン歳差運動をテラヘルツ光で読み出す技術を開発~スピンとテラヘルツがつなぐ磁気インターフェースの構築~

2025-10-28 京都大学京都大学化学研究所の廣理英基教授・塩田陽一准教授・小野輝男教授らは、強磁性体中のスピン(磁化)歳差運動をテラヘルツ光の偏光変化として直接読み出す技術を開発した。Co–Pt多層膜にテラヘルツ(THz)ファラデー回...
ポータブル装置による世界最強110テスラ磁場発生とX線実験に成功 1700応用理学一般

ポータブル装置による世界最強110テスラ磁場発生とX線実験に成功

2025-10-29 電気通信大学電気通信大学の池田暁彦准教授と理化学研究所の久保田雄也研究員らは、ポータブル装置「PINK-02」により地磁気の約200万倍となる世界最強110テスラの磁場発生と、X線自由電子レーザー(XFEL)による実験...
量子材料の発見を加速する研究(Speeding quantum materials discovery) 1700応用理学一般

量子材料の発見を加速する研究(Speeding quantum materials discovery)

2025-09-23 オークリッジ国立研究所(ORNL)米国エネルギー省オークリッジ国立研究所(ORNL)とテネシー大学の研究チームは、2次元モアレ材料の原子構造を可視化・解析する革新的手法を開発した。わずかにねじれた二層の二硫化タングステ...
圧力で光励起状態分子の分裂を操る!柔らかな分子で拓く次世代エネルギー変換材料~静水圧によって一重項分裂を自在に制御するソフトマテリアルの新設計指針を提案~ 1700応用理学一般

圧力で光励起状態分子の分裂を操る!柔らかな分子で拓く次世代エネルギー変換材料~静水圧によって一重項分裂を自在に制御するソフトマテリアルの新設計指針を提案~

2025-10-24 九州大学九州大学の研究チームは、柔らかな有機分子結晶を用い、圧力によって光励起状態の分裂を自在に制御する新原理を発見した。従来、分子の励起状態は静的にしか扱えなかったが、圧力印加により電子スピンの相互作用を変化させ、励...
結晶形成を制御し、デバイスや医薬品の革新に貢献(Opening Doors to Smarter Devices and Safer Drugs, UH Crystals Expert Controls Crystal Formation) 1700応用理学一般

結晶形成を制御し、デバイスや医薬品の革新に貢献(Opening Doors to Smarter Devices and Safer Drugs, UH Crystals Expert Controls Crystal Formation)

2025-10-23 ヒューストン大学ヒューストン大学ウェルチ先進バイオ活性材料結晶化センターのジェフリー・ライマー教授らは、外力を加えずに結晶を自在に「曲げ・ねじる」新手法を開発した。研究では、タウトマー(原子位置が可逆的に変化する分子)...
自然界の「見えない接着力」を可視化するプラットフォームを開発(A platform of gold reveals the forces of nature’s invisible glue) 1700応用理学一般

自然界の「見えない接着力」を可視化するプラットフォームを開発(A platform of gold reveals the forces of nature’s invisible glue)

2025-10-23 チャルマース工科大学スウェーデンのチャルマース工科大学の研究チームは、金、塩水、光を使ってナノスケールで物質を結びつける「自然の見えない接着力」を観察できる新しい研究プラットフォームを開発した。金の薄片を塩水中に浮かべ...
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