1700応用理学一般

超伝導と電荷密度波がナノスケールで絡み合う様子をとらえる(Superconductivity and charge density waves caught intertwining at the nanoscale) 1700応用理学一般

超伝導と電荷密度波がナノスケールで絡み合う様子をとらえる(Superconductivity and charge density waves caught intertwining at the nanoscale)

超伝導と電荷密度波がナノレベルで本質的に結びついていることを発見し、次世代のエレクトロニクスやコンピュータにつながる新しい理解を示した。Scientists discover superconductivity and charge den...
スピン情報損失を原子スケールで可視化~従来よりも高い空間分解能でスピン緩和が調査可能に~ 1700応用理学一般

スピン情報損失を原子スケールで可視化~従来よりも高い空間分解能でスピン緩和が調査可能に~

2022-05-24 理化学研究所理化学研究所(理研)Kim表面界面科学研究室の山本駿玄研究員、今田裕上級研究員、金有洙主任研究員の研究チームは、スピン情報を単一原子の精度で物質に注入し、その後の情報損失を可視化する計測に成功しました。本研...
不可能な「単極性」レーザーパルスのエミュレーションにより量子情報処理の道を拓く(Emulating impossible ‘unipolar’ laser pulses paves the way for processing quantum information) 1700応用理学一般

不可能な「単極性」レーザーパルスのエミュレーションにより量子情報処理の道を拓く(Emulating impossible ‘unipolar’ laser pulses paves the way for processing quantum information)

量子力学物質は、正負の振動ではなく、正パルスだけのように発光する。Quantum materials emit light as though it were only a positive pulse, rather than a pos...
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エキゾチックな磁性体相を発見(Scientists uncover an exotic magnetic phase of matter) 1700応用理学一般

エキゾチックな磁性体相を発見(Scientists uncover an exotic magnetic phase of matter)

2022-05-23 アルゴンヌ国立研究所(ANL)2つの国立研究所の科学者が、アルゴンヌ国立研究所の高度な光子源(APS)使用して、数十年来の疑問に答えました。コンピュータ用半導体や最新の通信機器において、より効率的に電荷を伝導させる方法...
炭素でできたメビウスの輪を合成 ~カーボンナノベルトにひねりが加わり裏表のない分子に~ 1700応用理学一般

炭素でできたメビウスの輪を合成 ~カーボンナノベルトにひねりが加わり裏表のない分子に~

2022-05-20 分子科学研究所自然科学研究機構分子科学研究所の瀬川 泰知 准教授、国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学トランスフォーマティブ生命分子研究所(WPI-ITbM)の伊丹 健一郎 教授らは、炭素のメビウスの輪「メビウスカ...
有機太陽電池に新たな光明(New light on organic solar cells) 1700応用理学一般

有機太陽電池に新たな光明(New light on organic solar cells)

2022-05-17 スウェーデン・リンショーピング大学化石燃料を使わないエネルギー供給への移行には、効率的で環境に優しい太陽電池が必要です。リンショーピン大学の研究者らは、これまで不明であった有機太陽電池のエネルギーの流れを明らかにしまし...
火星の砂嵐は、太陽熱の蓄積によるものである可能性が高いことが判明(Buildup of Solar Heat Likely Contributes to Mars’ Dust Storms, Researchers Find) 1700応用理学一般

火星の砂嵐は、太陽熱の蓄積によるものである可能性が高いことが判明(Buildup of Solar Heat Likely Contributes to Mars’ Dust Storms, Researchers Find)

長期にわたる気候変動の痕跡は、地球が抱える気候の問題を予見している可能性があるTraces of Long-Ago Climate Change Could Foretell Earth’s Own Climate Troubles2022...
小さな原子の磁気をもっと小さな原子核の磁気と比べて測定する~強い磁石の開発に役立つ簡便で正確な「原子の磁気」の新測定法の開発~ 1700応用理学一般

小さな原子の磁気をもっと小さな原子核の磁気と比べて測定する~強い磁石の開発に役立つ簡便で正確な「原子の磁気」の新測定法の開発~

2022-05-15 日本原子力研究開発機構,茨城大学,J-PARCセンター,総合科学研究機構,米国オークリッジ国立研究所【発表のポイント】 磁気の強さの測定には中性子散乱が用いられます。従来は結晶構造や磁気構造を詳細に決める必要があったた...
量子コンピューターによるヒュッケル分子軌道計算 1700応用理学一般

量子コンピューターによるヒュッケル分子軌道計算

2022-05-13 東京大学吉田 龍平(化学専攻 修士課程1年)Erik Lötstedt(化学専攻 准教授)山内  薫 (化学専攻 教授)発表のポイント ヒュッケル分子軌道(注1) ハミルトニアンの行列要素を量子ゲート(注2) を用いて...
鉱物が一瞬だけ衝撃を受けるとどうなるか 1700応用理学一般

鉱物が一瞬だけ衝撃を受けるとどうなるか

2022-05-09 高エネルギー加速器研究機構,筑波大学,大阪大学大学院工学研究科,理化学研究所,高輝度光科学研究センター概要大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構(KEK)物質構造科学研究所、筑波大学、大阪大学大学院工学研究科、...
量子液晶の量子臨界点が超伝導転移温度を上昇させることを解明 1700応用理学一般

量子液晶の量子臨界点が超伝導転移温度を上昇させることを解明

2022-05-09 東京大学発表のポイント 高い超伝導転移温度(注1)を導くメカニズムとしては、磁性の量子臨界点(注2)に関連した相互作用がこれまで最もよく知られていた。 鉄系超伝導体(注3)において、量子液晶(注4)の量子臨界点に由来し...
新しいクロス現象理論により、最も効果的な材料を予測(Novel cross phenomena theory could predict most effective materials) 1700応用理学一般

新しいクロス現象理論により、最も効果的な材料を予測(Novel cross phenomena theory could predict most effective materials)

2022-05-06 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者によると、新しいクロス現象の理論を応用することで、医療用超音波の改善からより効率の良い冷蔵庫まで、さまざまな用途に新材料が有効かどうかを予測でき...
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