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DIY構造化照明顕微鏡を発表(Scientists unveil a DIY structured-illumination microscope) 0110情報・精密機器

DIY構造化照明顕微鏡を発表(Scientists unveil a DIY structured-illumination microscope)

2024-03-04 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) ◆光学顕微鏡は光の回折により100 nm未満の解像度での観察が不可能でした。しかし、約15年前に超解像顕微鏡が開発され、生きた標本の内部を観察し、細胞の挙動やウイルス、蛋白質...
ペットボトルの水に何が含まれているのか?数十万個の小さなプラスチック片が存在する可能性を示唆する研究結果(What’s in Your Bottled Water? Study Suggests There May Be Hundreds of Thousands of Tiny Plastic Bits) 0110情報・精密機器

ペットボトルの水に何が含まれているのか?数十万個の小さなプラスチック片が存在する可能性を示唆する研究結果(What’s in Your Bottled Water? Study Suggests There May Be Hundreds of Thousands of Tiny Plastic Bits)

2024-01-08 ラトガース大学 ◆ラトガースヘルスとコロンビア大学の研究チームが開発した画期的な微小なプラスチック粒子を検出できる技術が、ボトル入り水の中に存在するこれらの微粒子が人間の血液、細胞、胎盤に影響を及ぼす未知の健康効果でき...
メタレンズと星の出会い:全面ガラス製の大型メタレンズで太陽、月、星雲を撮影(The metalens meets the stars:Large, all-glass metalens images sun, moon and nebulae) 0110情報・精密機器

メタレンズと星の出会い:全面ガラス製の大型メタレンズで太陽、月、星雲を撮影(The metalens meets the stars:Large, all-glass metalens images sun, moon and nebulae)

2024-01-17 ハーバード大学 ◆ハーバード大学の研究者は、直径10センチのガラスメタレンズを開発し、太陽や月、遠くの星雲などを高解像度で撮影できると発表しました。このメタレンズは、可視光の範囲で大量生産可能であり、全ガラス製で、従来...
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電子・スピンの運動を可視化する走査型顕微鏡の開発~マイクロメートル領域のスピン流を精密に測定~ 0110情報・精密機器

電子・スピンの運動を可視化する走査型顕微鏡の開発~マイクロメートル領域のスピン流を精密に測定~

2024-01-12 広島大学 本研究成果のポイント 物質内を伝導する電子・スピンを精密に観察できる走査型顕微鏡を開発 約10万分の1メートルまで微小な領域のスピン流を可視化することに成功 超省電力スピントロニクスデバイスの精密な評価手法と...
高速度撮影の時間スケールをつなぐ光学技術を開発~電気的撮影法と光学的撮影法の谷間であるナノ秒撮影問題を解決~ 0110情報・精密機器

高速度撮影の時間スケールをつなぐ光学技術を開発~電気的撮影法と光学的撮影法の谷間であるナノ秒撮影問題を解決~

2023-12-21 東京大学 発表のポイント ◆ 色の異なる光パルス列をナノ秒間隔で生成する精密な光学システムを開発し超高速撮影を行うことで、従来の高速度撮影法が抱えていたナノ秒撮影問題を解決しました。 ◆ 実証例として、細胞中を伝播する...
宇宙X線を捉える大型ミラーの製造技術を確立~精密電鋳法の開発によりミラーの高精度化に成功~ 0110情報・精密機器

宇宙X線を捉える大型ミラーの製造技術を確立~精密電鋳法の開発によりミラーの高精度化に成功~

2023-12-14 東京大学,名古屋大学,夏目光学株式会社 発表のポイント X線望遠鏡用のミラーを、従来よりも高精度に、かつ効率的に作製する技術を開発しました。 電鋳法において、ミラーに生じる欠陥の有効な防止方法を発見したことで、大きなミ...
自律型ラボがクラス最高の量子ドットを数時間で発見。(Autonomous Lab Discovers Best-in-Class Quantum Dot in Hours; It Would Have Taken Humans Years) 0110情報・精密機器

自律型ラボがクラス最高の量子ドットを数時間で発見。(Autonomous Lab Discovers Best-in-Class Quantum Dot in Hours; It Would Have Taken Humans Years)

2023-11-13 ノースカロライナ州立大学(NCState) ◆研究者は、電子およびフォトニックデバイス向けの最高品質の材料合成にかかる時間を数時間または数日で短縮できる自律システム「SmartDope」を開発しました。 ◆このシステム...
ジャクソン・ポロックのリバースエンジニアリング(Reverse engineering Jackson Pollock) 0110情報・精密機器

ジャクソン・ポロックのリバースエンジニアリング(Reverse engineering Jackson Pollock)

2023-10-30 ハーバード大学 ◆ハーバード大学の研究者は、物理学と機械学習を組み合わせて、ジャクソン・ポロックの絵画技法を模倣し、3Dプリント技術で複雑な物理パターンを迅速に作成する方法を開発しました。 ◆この技術は、液体インクの流...
NISTチームが最高分解能の単光子超伝導カメラを開発(NIST Team Develops Highest-Resolution Single-Photon Superconducting Camera) 0110情報・精密機器

NISTチームが最高分解能の単光子超伝導カメラを開発(NIST Team Develops Highest-Resolution Single-Photon Superconducting Camera)

2023-10-25 米国国立標準技術研究所(NIST) ◆米国国立標準技術研究所(NIST)の研究者らは、超伝導カメラを開発し、他の同種デバイスよりも400倍も多い400,000ピクセルを含むものとしました。この超伝導カメラは、非常に弱い...
中性子が3Dプリント部品の応力を検知し、積層造形を前進させる(Neutrons see stress in 3D-printed parts, advancing additive manufacturing) 0110情報・精密機器

中性子が3Dプリント部品の応力を検知し、積層造形を前進させる(Neutrons see stress in 3D-printed parts, advancing additive manufacturing)

2023-10-16 オークリッジ国立研究所(ORNL) ◆科学者たちは、中性子を使用して3Dプリント製造プロセスを原子レベルで観察し、材料内の応力を測定し、原子の応力応答を追跡できることを示しました。この技術はOpeN-AMと呼ばれ、製造...
低温でガラス微細構造を高速硬化で3Dプリントする新しいプロセス(New Process 3D Prints Glass Microstructures at Low Temperature with Fast Curing) 0110情報・精密機器

低温でガラス微細構造を高速硬化で3Dプリントする新しいプロセス(New Process 3D Prints Glass Microstructures at Low Temperature with Fast Curing)

2023-10-04 ジョージア工科大学 ◆ジョージア工科大学の研究チームは、高温を必要とせず、紫外線を使用して、医療機器や研究用途に役立つ小さなガラスレンズや他の構造物を3Dプリントする新しいアプローチを開発しました。 ◆彼らのプロセスは...
ガラスからフェムト秒レーザーを作る(Making a femtosecond laser out of glass) 0110情報・精密機器

ガラスからフェムト秒レーザーを作る(Making a femtosecond laser out of glass)

2023-09-26 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) ◆EPFLの研究者は、ガラス製の小型フェムト秒レーザーを作成するため、商用のフェムト秒レーザーを使用しました。ガラス基板に特別な溝をエッチングして必要な部品を配置し、さらにミ...
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