0400電気電子一般 世界で最も正確で精密な原子時計が物理学の新たなフロンティアを押し広げる(World’s Most Accurate and Precise Atomic Clock Pushes New Frontiers in Physics) 2024-07-01 米国国立標準技術研究所(NIST)JILAの研究者が開発した新しい原子時計は、これまでの時計よりも精度と正確性が高く、空間のナビゲーションや新しい粒子の探索に利用できると期待されています。この時計は、次世代の光学原子時... 2024-07-02 0400電気電子一般
0400電気電子一般 NASAの小型赤外線カメラが新しい科学を可能にする(NASA’s Compact Infrared Cameras Enable New Science) 2024-05-22 NASAGoddard engineer Murzy Jhabvala holds the heart of his Compact Thermal Imager camera technology – a high-... 2024-05-23 0400電気電子一般
0400電気電子一般 永遠に振動し続ける弦(のようなもの)(Strings that can vibrate forever (kind of)) 2024-05-21 オランダ・デルフト工科大学(TUDelft)新開発のナノストリングは、室温環境での機械的品質係数が最高記録を達成し、マイクロチップに取り付けられています。これにより既存のマイクロチッププラットフォームへの統合が可能です... 2024-05-22 0400電気電子一般
0400電気電子一般 古い磁性繊毛に新しいトリックを教えることが可能であることを示す(Researchers Show It’s Possible to Teach Old Magnetic Cilia New Tricks) 2024-04-24 ノースカロライナ州立大学(NCState)ノースカロライナ州立大学の研究チームは、室温で磁気特性を変更可能な「再プログラム可能な」磁気繊毛を開発しました。これらの繊毛は、ポリマーに埋め込まれたネオジム磁石微粒子から作ら... 2024-04-25 0400電気電子一般
0400電気電子一般 電気が流れる交互積層型電荷移動錯体の実現 ~常識を覆す、大量合成可能な新種の有機伝導体材料~ 2024-04-16 東京大学,分子科学研究所,岡山理科大学,高輝度光科学研究センター,科学技術振興機構発表のポイント 電気がほとんど流れないことが通説であったドナーとアクセプターからなる交互積層型の電荷移動錯体の高伝導化に成功しました。 ... 2024-04-17 0400電気電子一般
0400電気電子一般 ナノデバイスは水道水や海水の蒸発からエネルギーを生成できる(Nanodevices can produce energy from evaporating tap or seawater) 2024-04-04 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)蒸発によるエネルギー収穫を可能にする水力起電力(hydrovoltaic:HV)効果を研究しているインペリアルカレッジロンドンの研究チームが、ナノスケールのデバイスで水の流れを... 2024-04-05 0400電気電子一般
0400電気電子一般 半導体材料の隠れた「驚くべき」活性を研究者が発見(‘Surprising’ hidden activity of semiconductor material spotted by researchers) 2024-04-03 ペンシルベニア州立大学(PennState)最新の研究で、コンピュータチップの設計において見過ごされがちな材料が、情報処理に重要な役割を果たす可能性があることが示唆された。ペンシルベニア州立大学の研究者らは、セミコンダ... 2024-04-04 0400電気電子一般
0400電気電子一般 センサーとバッテリー: 小さくても十分か?(Sensors and Batteries: Never Small Enough?) 2024-03-26 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)微小センサーとマイクロバッテリーは、医療、環境、産業、個人用電子機器などのさまざまな分野で重要な役割を果たしており、PNNLの研究者たちはこれらの技術の進化に取り組んで... 2024-03-27 0400電気電子一般
0400電気電子一般 研究者らが電磁エネルギー吸収の基本的限界を証明(Researchers Prove Fundamental Limits of Electromagnetic Energy Absorption) 2024-03-14 デューク大学(Duke)デューク大学の電気工学者らは、与えられた厚さの透明な材料がどれだけの電磁エネルギーを吸収できるかの理論的な基本限界を決定しました。この発見は、特定の周波数の放射線を遮断し、他の周波数を通過させる... 2024-03-16 0400電気電子一般
0400電気電子一般 二次元材料の新しい世界が開かれつつある(A new world of 2D material is opening up) 2024-03-15 リンショーピング大学In a film that measures only a single millimetre, there can be millions of layers of 2D materials w... 2024-03-16 0400電気電子一般
0400電気電子一般 CO₂排出量をリアルタイムで計測! ~米粒サイズのガスセンサーが導く新しい未来 2024-03-11 TOSHIBAこの記事の要点は... CO₂排出量の正確な計測は難しい! 世界初、CO₂を含む3種類以上の混合ガス濃度を実環境で計測するセンサーを開発!米粒サイズで、簡単に、素早く、精度高く! 農業、インフラ、ヘルスケ... 2024-03-11 0400電気電子一般
0400電気電子一般 厚さ100ナノメール級の極めて薄い赤外線吸収メタサーフェスを実現 ~熱マネジメントやイメージング、そして新たな作製技術は次世代情報通信デバイスへも~ 2024-03-05 東京農工大学国立大学法人東京農工大学大学院の朝田晴美氏(博士課程3年、独立行政法人日本学術振興会特別研究員)、鈴木健仁准教授(工学研究院、JST創発研究者)は、極めて薄い赤外線(注1)吸収メタサーフェス(注2)を実現し... 2024-03-05 0400電気電子一般