1700応用理学一般

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印刷ポリマーが室温でのキラリティとスピン相互作用の研究を可能にする(Printed Polymer Allows Researchers to Explore Chirality and Spin Interactions at Room Temperature)

2024-03-15 ノースカロライナ州立大学(NCState) 新しい印刷可能な有機高分子が、スピントロニクス材料内のスピンから電荷への変換で生じる電荷量を室温で信頼性を持って測定することを可能にしました。この有機高分子は、調整可能な性質...
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トポロジカル物質で高い操作性を持つ光周波数変換機能を実現 ~ワイル半金属を用いた光スイッチングデバイスなどへの応用に期待~

2024-03-15 東京大学 発表のポイント ◆ 磁化と実効的な電気分極を併せ持つ新しいワイル半金属において、非線形光学効果の一種である光の周波数変換性能の効率が極めて高くなることを明らかにしました。 ◆ 周波数変換によって生じる第二次高...
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酸化物ヘテロ界面における創発磁場伝播の観測に成功~創発磁気輸送現象の高機能化に道筋~

2024-03-14 東京大学 発表のポイント ◆ 典型的な幾何学的フラストレート磁性体であるパイロクロア型酸化物のヘテロ界面において、非共面的な磁気構造によって生じる創発磁場が伝播し、トポロジカルホール効果と呼ばれる創発磁気輸送現象を生じ...
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固体中で形が変わる金属分子を発見~キラルな秩序が引き起こす結晶が歪まない不思議な分子変形~

2024-03-14 東京大学,理化学研究所,高輝度科学研究センター 発表のポイント ◆固体中で金属分子の形が冷やすと変化する現象を世界で初めて観測しました。 ◆分子内のイオン間距離が約2%変化するにも関わらず、キラルな分子配列によって、結...
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光アップコンバージョンには中間体の回転が重要だった!~高効率な光エネルギー変換デバイスの実現へ~

2024-03-14 東京工業大学 要点 持続可能社会の実現に向け、これまで利用されてこなかったエネルギー源を有効活用することが重要。光アップコンバージョンと呼ばれる長波長光を短波長光に変換する現象を活用し、超高効率光エネルギー変換システム...
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磁性絶縁体におけるマヨラナ粒子の決定的証拠 ~トポロジカル量子コンピューター実現に向けて前進~

2024-03-14 東京大学,京都大学,東北大学,科学技術振興機構 発表のポイント ◆研究チームは2018年に蜂の巣格子を持つ磁性絶縁体α-RuCl3(塩化ルテニウム)において、マヨラナ粒子の存在の報告をしましたが、異なる結果を主張するグ...
0106流体工学

あなたはそれを来て見ていない:乱流の自発的な性質(You Didn’t See It Coming: the Spontaneous Nature of Turbulence)

2024-03-12 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) 日常的な小さな変化が、乱流の中で大きな影響を与えることがある。カリフォルニア大学サンディエゴ校の研究者らは、分子の微細な動きすらも大規模なランダムパターンを引き起こす可能性...
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粒子検出器に弾みをつける(Giving particle detectors a boost)

2024-03-11 アルゴンヌ国立研究所(ANL) ANLの科学者たちは、微小な電気信号を増幅する新しい装置、ナノクリオトロンを開発しました。この装置は、超伝導の特性を一時的にオフにすることで、電気信号を大幅に増幅します。この技術は、ブル...
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粘着性を科学する(Putting Science to Stickiness)

2024-03-08 ピッツバーグ大学 ピールアンドスティックの壁紙は簡単に貼ることができますが、取り外すのは難しい。この現象は「付着ヒステリシス」と呼ばれ、柔らかく弾力性のある材料を分離するのに費やすエネルギーが、それらを接合するのに必要...
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圧縮変形下での粒子ネットワークの普遍的物質状態を発見

2024-03-07 東京大学 発表のポイント コロイドゲルは、微粒子がネットワーク状に凝集して凍結した状態で、圧縮下で粒子密度を変えることができるが、圧縮変形下での微視的構造と力学応答の関係は未解明であった。 今回、独自のサンプルセルと共...
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交差する光ベルトコンベアで原子の運動方向を変えて輸送~光格子時計の高精度化に必須な連続原子源を開発~

2024-03-07 東京大学 発表のポイント ◆ レーザー冷却法は極低温原子の生成に不可欠な手法だが、レーザー冷却で発生する光が被計測原子の量子状態を乱すため、量子計測のプロセスとは両立しなかった。 ◆ レーザー冷却された原子を光ベルトコ...
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ナノ電子デバイスの未来に新たな光を当てる科学者たち(Scientists shine new light on the future of nanoelectronic devices)

2024-03-04 アルゴンヌ国立研究所(ANL) 人間の脳をモデルにしたコンピューティング課題の解決に、ナノスケールでニューロン回路を模倣する材料が必要です。最近、アメリカ合衆国エネルギー省のアーゴン国立研究所などの研究チームは、ナノ材...
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