1701物理及び化学

水素吸蔵材料における負熱膨張現象の発見 1701物理及び化学

水素吸蔵材料における負熱膨張現象の発見

2026-03-04 東京都立大学東京都立大学、東京科学大学、北海道大学の研究グループは、水素吸蔵材料CoZr₂H₃.₄₉において特定方向の負熱膨張現象を発見した。通常、物質は温度上昇に伴い膨張するが、負熱膨張材料は逆に収縮する性質を持つ。...
非磁性材料から隠れた磁気状態を発見(‘Tuning’ nonmagnetic material reveals hidden magnetic state) 1701物理及び化学

非磁性材料から隠れた磁気状態を発見(‘Tuning’ nonmagnetic material reveals hidden magnetic state)

2026-03-06 ミネソタ大学ミネソタ大学の研究チームは、本来は磁性を持たない材料に潜む「隠れた磁性状態」を明らかにする研究成果を発表した。研究では、材料の電子状態や結晶構造を精密に調整することで、通常は非磁性と考えられている物質の内部...
量子フィードバック制御のトポロジカルな分類に成功 ―擾乱から保護された量子制御の設計に向けて― 1701物理及び化学

量子フィードバック制御のトポロジカルな分類に成功 ―擾乱から保護された量子制御の設計に向けて―

2026-03-06 東京大学東京大学大学院工学系研究科の研究チームは、量子系の測定結果を用いて状態を制御する「量子フィードバック制御」について、対称性に基づくトポロジカルな分類を理論的に確立した。研究では、誤差を含みつつ擾乱を最小に抑える...
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重力波観測所が新しい検出カタログを公開(Gravitational-Wave Observatories Release New Catalog of Detections) 1701物理及び化学

重力波観測所が新しい検出カタログを公開(Gravitational-Wave Observatories Release New Catalog of Detections)

2026-03-05 カリフォルニア工科大学 (Caltech)カリフォルニア工科大学(Caltech)を中心とする国際研究チームは、重力波観測施設によって検出された新しい重力波イベントのカタログを公開した。これはLIGOやVirgo、KA...
チベットASγ実験が天の川における宇宙線加速と伝播の新知見を提示(Tibet ASγ Experiment Sheds New Light on Cosmic Rays Acceleration and Propagation in Milky Way) 1701物理及び化学

チベットASγ実験が天の川における宇宙線加速と伝播の新知見を提示(Tibet ASγ Experiment Sheds New Light on Cosmic Rays Acceleration and Propagation in Milky Way)

2026-03-05 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)高能物理研究所(IHEP)などが参加するチベットASγ実験は、ジェミンガ・パルサー風星雲周辺のガンマ線ハローを観測し、1パーセク未満のスケールにおける磁気流体力学(MHD)乱流を...
40年の観測データから太陽内部の活動変化を解明 (Forty years’ data give unique insight into Sun’s inner life) 1701物理及び化学

40年の観測データから太陽内部の活動変化を解明 (Forty years’ data give unique insight into Sun’s inner life)

2026-03-04 バーミンガム大学英国バーミンガム大学とイェール大学の研究チームは、40年以上にわたる太陽観測データを解析し、太陽内部構造が太陽活動周期ごとに微妙に変化していることを明らかにした。研究では、世界各地の望遠鏡ネットワークB...
若い宇宙に隠れた構造を解明(Astronomers reveal hidden structures in the young universe) 1701物理及び化学

若い宇宙に隠れた構造を解明(Astronomers reveal hidden structures in the young universe)

2026-03-03 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学を含む国際研究チームは、宇宙誕生後間もない若い宇宙に存在する隠れた大規模構造を明らかにした。研究では高感度の天文観測データを解析し、初期宇宙に分布する...
人工知能によりX線分光法を5倍高速化・高精度化(Artificial intelligence makes X-ray spectroscopy five times faster, smarter and less prone to human error) 1701物理及び化学

人工知能によりX線分光法を5倍高速化・高精度化(Artificial intelligence makes X-ray spectroscopy five times faster, smarter and less prone to human error)

2026-03-02 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryの研究チームは、人工知能(AI)を用いてX線分光法の実験プロセスを大幅に高速化・高精度化する新手法を開発した。従来のX線分光では...
白金ナノ粒子の3次元原子構造解析に成功 ―不均一触媒における発現機構の理解と新たな設計指針の構築― 1701物理及び化学

白金ナノ粒子の3次元原子構造解析に成功 ―不均一触媒における発現機構の理解と新たな設計指針の構築―

2026-02-27 東京大学東京大学大学院理学系研究科などの国際研究チームは、約129億年前(赤方偏移z=6)の星形成銀河をアルマ望遠鏡で観測し、フッ素(フッ化水素HF)の吸収線を探索したが有意検出は得られず、宇宙初期におけるフッ素存在量...
129億年前の銀河にフッ素はなかった ーウォルフ・ライエ星がフッ素を生成・供給するという従来説に見直しを迫るー 1701物理及び化学

129億年前の銀河にフッ素はなかった ーウォルフ・ライエ星がフッ素を生成・供給するという従来説に見直しを迫るー

2026-02-27 東京大学東京大学大学院理学系研究科などの国際研究チームは、約129億年前(赤方偏移z=6)の星形成銀河をアルマ望遠鏡で観測し、フッ素(フッ化水素HF)の吸収線を探索したが有意検出は得られず、宇宙初期におけるフッ素存在量...
大質量連星が微小炭素粒子を放出することを解明(A study in stardust: Massive binary stars emit tiny carbon particles) 1701物理及び化学

大質量連星が微小炭素粒子を放出することを解明(A study in stardust: Massive binary stars emit tiny carbon particles)

2026-02-26 イェール大学イェール大学の研究チームは、大質量連星が微小な炭素粒子(スターダスト)を生成・放出していることを明らかにした。観測データと理論モデルを組み合わせ、強力な恒星風が衝突する連星系で高温・高密度領域が形成され、そ...
若い“太陽”が泡を放出する様子を観測(Young ‘Sun’ Caught Blowing Bubbles by NASA’s Chandra) 1701物理及び化学

若い“太陽”が泡を放出する様子を観測(Young ‘Sun’ Caught Blowing Bubbles by NASA’s Chandra)

2026-02-23 NASANASAのチャンドラX線観測衛星による観測で、若い恒星が周囲のガスに巨大な泡状構造を形成している様子が捉えられた。強力な恒星風や高エネルギー放射が周囲の星間物質を押し広げ、加熱・電離させることでバブルが生じる。...
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