1700応用理学一般

新たな冷却方法やエネルギー輸送の実現に期待~高効率なアンチストークス発光を示す半導体複合ナノ構造材料を発見~ 1700応用理学一般

新たな冷却方法やエネルギー輸送の実現に期待~高効率なアンチストークス発光を示す半導体複合ナノ構造材料を発見~

2022-04-20 京都大学金光義彦 化学研究所教授、梶野祐人 千葉大学理学研究院特任研究員(現・九州大学先導物質化学研究所学術研究員)、山田泰裕 同准教授、小島一信 大阪大学工学研究科教授らの共同研究グループは、半導体のCs4PbBr6...
対称性に保護された熱平衡状態を同定 〜より柔軟な量子熱機関の設計原理に向けて〜 1700応用理学一般

対称性に保護された熱平衡状態を同定 〜より柔軟な量子熱機関の設計原理に向けて〜

2022-04-19 東京大学1.発表者:三橋 洋亮 (東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻 博士課程2年)金子 和哉 (研究当時:東京大学 大学院工学系研究科物理工学専攻 博士課程3年)沙川 貴大 (東京大学 大学院工学系研究科物理工...
世界最強のポータブル磁場発生機を完成、77テスラで量子ビーム実験に成功 1700応用理学一般

世界最強のポータブル磁場発生機を完成、77テスラで量子ビーム実験に成功

2022-04-18 電気通信大学ポイント*世界最強ポータブルパルス強磁場発生装置を完成*77テスラで物質の結晶構造変化観測に成功概要池田暁彦助教(基盤理工学専攻)は、松田康弘教授ら(東京大学物性研究所)と共同で、ポータブル超強磁場発生機P...
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量子物質中の磁気的挙動を制御する「つまみ」を発見(Scientists find ‘knob’ to control magnetic behavior in quantum material) 1700応用理学一般

量子物質中の磁気的挙動を制御する「つまみ」を発見(Scientists find ‘knob’ to control magnetic behavior in quantum material)

2022-04-11 ペンシルベニア州立大学(PennState)・ペンシルベニア州立大学とカリフォルニア大学サンディエゴ校が率いる研究者たちは、有望な量子材料の1つである磁気的挙動を制御する新しい「つまみ」を発見し、新規かつ効率的で超高速...
より良い、より速い、よりエネルギー効率の良い予測(Better, faster, energy efficient predictions) 1700応用理学一般

より良い、より速い、よりエネルギー効率の良い予測(Better, faster, energy efficient predictions)

人工知能と計算科学を組み合わせ、複雑なシステムの正確で効率的なシミュレーションを実現する研究Research combines artificial intelligence and computational science for ac...
詳細な説明(A Granular Understanding) 1700応用理学一般

詳細な説明(A Granular Understanding)

エンジニアは、流体懸濁液が異なるスケールでどのように異なる挙動を示すかを説明します。Engineers describe how fluid suspensions exhibit different behaviors at differ...
量子情報の寿命を決定するための数学的近道(A mathematical shortcut for determining quantum information lifetimes) 1700応用理学一般

量子情報の寿命を決定するための数学的近道(A mathematical shortcut for determining quantum information lifetimes)

2022-04-06 アルゴンヌ国立研究所12,000種類もの物質の量子情報寿命を簡単に計算することができる新しい方程式が完成しました。科学者たちは、量子デバイスの重要な特徴を計算するための数学的な近道を発見した。12,000種類の元素と化...
ブルー・ブレイン、数学でニューロンを構築(Blue Brain builds neurons with mathematics) 1700応用理学一般

ブルー・ブレイン、数学でニューロンを構築(Blue Brain builds neurons with mathematics)

2022-04-06 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)・EPFLのBlue Brain Projectは、数学のみを用いて神経細胞を自動的に3Dで描画する方法を発見しました。・数十億個の神経細胞は、数兆個のシナプスを形成し、神経細...
固体中の量子情報の保持時間を記述する法則を発見 ~誰でも短時間で量子ビット材料探索が可能に~ 1700応用理学一般

固体中の量子情報の保持時間を記述する法則を発見 ~誰でも短時間で量子ビット材料探索が可能に~

2022-04-05 東北大学,科学技術振興機構,丸文財団ポイント 量子ビットとして使われる固体中のスピン中心の性能を決める位相緩和時間(量子情報を保持可能な時間、T2)を支配する「一般化スケーリング則」を発見した。これにより、実用材料中の...
量子衝撃吸収材により、ペロブスカイトが室温で超蛍光を示すことに成功(Quantum ’Shock Absorbers’ Allow Perovskite to Exhibit Superfluorescence at Room Temperature) 1700応用理学一般

量子衝撃吸収材により、ペロブスカイトが室温で超蛍光を示すことに成功(Quantum ’Shock Absorbers’ Allow Perovskite to Exhibit Superfluorescence at Room Temperature)

2022-03-31 ノースカロライナ州立大学(NCState)・室温で超蛍光を示す半導体ペロブスカイトは、物質内の双極子を熱干渉から守る「ショックアブソーバー」を内蔵しているため、超蛍光を示す。・ノースカロライナ州立大学の研究は、この巨視...
単一分子光電流計測法の開発~単一分子で生じる光電エネルギー変換の観測に成功~ 1700応用理学一般

単一分子光電流計測法の開発~単一分子で生じる光電エネルギー変換の観測に成功~

2022-03-31 理化学研究所,分子科学研究所理化学研究所(理研)開拓研究本部Kim表面界面科学研究室の今井みやび特別研究員、今田裕上級研究員、金有洙主任研究員、分子科学研究所の三輪邦之助教らの共同研究グループは、単一分子内で生じる光か...
超高密度な磁気渦を示すシンプルな2元合金物質を発見 ~次世代磁気メモリーへの応用に期待~ 1700応用理学一般

超高密度な磁気渦を示すシンプルな2元合金物質を発見 ~次世代磁気メモリーへの応用に期待~

2022-03-30 東京大学,日本原子力研究開発機構,J-PARCセンター,総合科学研究機構中性子科学センター,理化学研究所,科学技術振興機構ポイント 2種類の元素からなるシンプルな合金中で超高密度な磁気スキルミオン(微小な磁気渦)が生成...
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