0403電子応用

レーザーを使った小型デバイスの実現に近づく、微細な色変換器(Microscopic Color Converters Move Small Laser-Based Devices Closer to Reality) 0403電子応用

レーザーを使った小型デバイスの実現に近づく、微細な色変換器(Microscopic Color Converters Move Small Laser-Based Devices Closer to Reality)

コロンビア大学とミラノ工科大学の研究者らは、原子レベルの薄さの材料を用いて、レーザー光の色を変えることができるデバイス作製に成功。この微細なデバイスは、従来のカラーコンバータの数分の一の大きさで、新しい種類の超小型光回路チップの実現や量子光...
OKIとKRYSTAL、超音波センサーの感度を20倍にする圧電単結晶薄膜接合技術を確立 0403電子応用

OKIとKRYSTAL、超音波センサーの感度を20倍にする圧電単結晶薄膜接合技術を確立

単結晶薄膜を接合したウエハーによる圧電MEMSデバイスの試作に成功 2022-08-17 沖電気工業株式会社,KRYSTAL株式会社 今回試作した圧電MEMS超音波 センサーアレイの顕微鏡写真 沖電気工業株式会社(本社:東京都港区、以下OK...
第一線の専門家が、新しいトランジスタの性能を評価するためのガイドラインを提案(Leading Experts Suggest Guidelines for Assessing Emerging Transistor Performance) 0403電子応用

第一線の専門家が、新しいトランジスタの性能を評価するためのガイドラインを提案(Leading Experts Suggest Guidelines for Assessing Emerging Transistor Performance)

NISTと世界の共同研究者は、スマートフォンや先端エレクトロニクス向けの次世代電界効果デバイスを測定・評価する普遍的な方法を提案します。 NIST, global collaborators propose universal ways t...
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pHのプログラミング(Programming pH)新しい技術でDNA合成を加速できる可能性 (New technique could accelerate DNA synthesis) 0403電子応用

pHのプログラミング(Programming pH)新しい技術でDNA合成を加速できる可能性 (New technique could accelerate DNA synthesis)

2022-07-27 ハーバード大学 pH(水溶液中のプロトンの濃度)は、溶液の酸性度を示します。しかし、プロトンは水ベースの溶液中で急速に広がるため、pHの局所化は課題です。 局所レベルでpHを制御する技術を開発し、プロトン量が他の溶液の...
低オン抵抗でスイッチング損失を大幅に低減したSiC MOSFETを開発 0403電子応用

低オン抵抗でスイッチング損失を大幅に低減したSiC MOSFETを開発

2022-07-22 東芝デバイス&ストレージ株式会社 東芝デバイス&ストレージ株式会社は、低オン抵抗でスイッチング損失を大幅に削減したSiC(炭化ケイ素) MOSFET注1を開発しました。本技術により、当社の第二世代SiC MOSFET製...
超低消費電力の電子デバイスを実現する新材料を報告(Researchers report new material that could enable ultra-low-power electronic devices) 0403電子応用

超低消費電力の電子デバイスを実現する新材料を報告(Researchers report new material that could enable ultra-low-power electronic devices)

2022-07-26 デラウェア大学 (UD) Silicon wafers like the one shown here can be used to create computer chips, circuits and other ...
最小の半導体の構造が解明された(The structure of the smallest semiconductor was elucidated) 0403電子応用

最小の半導体の構造が解明された(The structure of the smallest semiconductor was elucidated)

わずか27個の原子からなる最小の半導体、Cd14Se13クラスターは、興味深いコア-ケージ構造を持っている The smallest semiconductor composed of only 27 atoms, the Cd14Se13...
高品質な二次元半導体の接合構造を利用した発光デバイスを実現~将来の光量子通信等の光源としての展開に期待~ 0403電子応用

高品質な二次元半導体の接合構造を利用した発光デバイスを実現~将来の光量子通信等の光源としての展開に期待~

2022-07-22 京都大学 Wenjin Zhang エネルギー理工学研究所博士、松田一成 同教授、宮内雄平 同教授、和田尚樹 東京都立大学大学院生(研究当時)、高口裕平 同大学院生(研究当時)、遠藤尚彦 同研究員、宮田耕充 同准教授、...
反強磁性体における垂直2値状態の電流制御に成功~不揮発性メモリの超高速化・超低消費電力化への大きな一歩~ 0403電子応用

反強磁性体における垂直2値状態の電流制御に成功~不揮発性メモリの超高速化・超低消費電力化への大きな一歩~

2022-07-21 東京大学 肥後 友也(物理学専攻 特任准教授/物性研究所 リサーチフェロー 併任) 近藤 浩太(理化学研究所 上級研究員) 野本 拓也(先端科学技術研究センター 助教) 三輪 真嗣(物性研究所 准教授/トランススケール...
電子が水のように流れる流体力学的半導体を発見(Researchers Explore a Hydrodynamic Semiconductor Where Electrons Flow Like Water) 0403電子応用

電子が水のように流れる流体力学的半導体を発見(Researchers Explore a Hydrodynamic Semiconductor Where Electrons Flow Like Water)

2022-07-19 コロンビア大学 コロンビア大学とシンガポール国立大学の研究チームは、新しいタイプの半導体における電子の水のような動きを表現する簡単な新しい方法を発見し、より効率的なエレクトロニクスへの道を開く可能性があることを明らかに...
新型半導体が低エネルギーエレクトロニクスを進展させる可能性(New type of semiconductor may advance low-energy electronics) 0403電子応用

新型半導体が低エネルギーエレクトロニクスを進展させる可能性(New type of semiconductor may advance low-energy electronics)

2022-07-15 ペンシルベニア州立大学(PennState) ペンシルベニア州立大学とマサチューセッツ工科大学(MIT)の研究提携により、原子数個分の薄さで光と特異な相互作用をする新しいタイプの半導体の製造方法を改善できる可能性があり...
ピンラボ、世界最薄の素材を用いて、同じ時間、同じ位置の生体分子の分離とセンシングに成功(Ping Lab Uses World’s Thinnest Material for Same-Time, Same-Position Biomolecule Isolation and Sensing) 0403電子応用

ピンラボ、世界最薄の素材を用いて、同じ時間、同じ位置の生体分子の分離とセンシングに成功(Ping Lab Uses World’s Thinnest Material for Same-Time, Same-Position Biomolecule Isolation and Sensing)

2022-07-13 マサチューセッツ大学アマースト校 新しい研究は、マイクロデバイスにおいて分子の分離と検出を同時に、同じ場所で行うという大きな課題を克服しています。ACSNanoに掲載されたこの研究は、動電型バイオサンプルの処理および分...
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