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~ 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/トランススケール量子科学...
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し...
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ま...
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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析...
低温ナノ粒子インク:太陽エネルギーの新しい章を印刷する(Low temperature nanoparticle ink: Printing a new chapter in solar energy) 0403電子応用

低温ナノ粒子インク:太陽エネルギーの新しい章を印刷する(Low temperature nanoparticle ink: Printing a new chapter in solar energy)

2022-07-05 オーストラリア連邦研究会議(ARC)ペロブスカイト型太陽電池は、すでに従来のシリコン型太陽電池に匹敵する効率を持ち、さらに柔軟性があり、製造に必要なエネルギーも少なくて済む。しかし、長期耐久性の問題や、製造工程における...
無磁場下において超伝導ダイオード効果の制御に成功~超低消費電力の不揮発性メモリなどの実現に期待~ 0403電子応用

無磁場下において超伝導ダイオード効果の制御に成功~超低消費電力の不揮発性メモリなどの実現に期待~

2022-07-01 京都大学成田秀樹 化学研究所特定助教、小野輝男 同教授らの研究グループは、島川祐一 同教授、菅大介 同准教授、柳瀬陽一 理学研究科教授、石塚淳 スイス連邦工科大学研究員(現:新潟大学助教)、Alexey V. Ogne...
チップ上で音波のチューニングを行う(Tuning sound waves on chip) 0403電子応用

チップ上で音波のチューニングを行う(Tuning sound waves on chip)

研究者らがチップ上で初めて音響波の制御と変調を実現Researchers control and modulate acoustic waves on chip for the first time2022-06-27 ハーバード大学研究者...
導電性高分子のパワーを自在に操る(Flexing the Power of a Conductive Polymer) 0403電子応用

導電性高分子のパワーを自在に操る(Flexing the Power of a Conductive Polymer)

次世代有機エレクトロニクスに期待される新素材A new material holds promise for the next generation of organic electronics2022-06-23 カリフォルニア大学サンタ...
IoT機器駆動に向けた微細化熱電素子を開発~半導体微細加工でIoT機器駆動に必要な0.5 Vの壁を克服~ 0403電子応用

IoT機器駆動に向けた微細化熱電素子を開発~半導体微細加工でIoT機器駆動に必要な0.5 Vの壁を克服~

2022-06-23 物質・材料研究機構,産業技術総合研究所,筑波大学NIMS、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国立大学法人筑波大学の研究グループは、熱電変換物質の薄膜試料に半導体微細加工を施すことにより、多数のπ接合からなる熱電素子の...
インクコーティングにより、熱で動くデバイスを実現(Ink coating could enable devices powered by heat) 0403電子応用

インクコーティングにより、熱で動くデバイスを実現(Ink coating could enable devices powered by heat)

2022-06-15 スウェーデン王国・王立工科大学(KTH)ストックホルムにあるKTH王立工科大学の研究者は、American Chemical Society Applied Materials & Interfaces誌に、100℃以...
1.3W高出力THz量子カスケードレーザーを実現~透視検査用光源として実用化に期待~ 0403電子応用

1.3W高出力THz量子カスケードレーザーを実現~透視検査用光源として実用化に期待~

2022-06-22 理化学研究所理化学研究所(理研)光量子工学研究センターテラヘルツ量子素子研究チームの林宗澤研究員、王利研究員、平山秀樹チームリーダーらの研究チームは、小型で高出力のテラヘルツ(THz)光レーザー光素子として実用化が期待...
光のパワーを高めると、通信や自動操縦に革命が起きる(Boosting light power revolutionizes communications and autopilot) 0403電子応用

光のパワーを高めると、通信や自動操縦に革命が起きる(Boosting light power revolutionizes communications and autopilot)

2022-06-17 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの研究者は、希土類イオンを集積化された光回路に組み込むことに成功し、小型の導波路型増幅器を作製しました。このデバイスは、市販のファイバーアンプと比較して記録的な出力を実...
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