0110情報・精密機器

世界最高速で試料回転を行う固体NMRプローブを開発~超微量の生体試料を高感度で検出~ 0110情報・精密機器

世界最高速で試料回転を行う固体NMRプローブを開発~超微量の生体試料を高感度で検出~

2023-07-24 理化学研究所,東京工業大学,日本電子株式会社 理化学研究所(理研)生命機能科学研究センター 先端NMR開発・応用研究チームの石井 佳誉 チームリーダー(東京工業大学 生命理工学院 教授)、東京工業大学 生命理工学院の松...
世界最高速の単一細胞中赤外顕微イメージングを実現~非標識で細胞内分子動態のリアルタイムビデオ撮影が可能に~ 0110情報・精密機器

世界最高速の単一細胞中赤外顕微イメージングを実現~非標識で細胞内分子動態のリアルタイムビデオ撮影が可能に~

2023-07-19 東京大学 石金 元気(物理学専攻 博士課程) 戸田 圭一郎(フォトンサイエンス研究機構 特任研究員) 井手口 拓郎(フォトンサイエンス研究機構 准教授) 発表のポイント 従来の中赤外フォトサーマル定量位相顕微鏡の信号対...
新しいナノスケール光学デバイスの進化と3Dプリンティング(Evolving and 3D Printing New Nanoscale Optical Devices) 0110情報・精密機器

新しいナノスケール光学デバイスの進化と3Dプリンティング(Evolving and 3D Printing New Nanoscale Optical Devices)

2023-07-16 カリフォルニア工科大学(Caltech) ◆カリフォルニア工科大学(Caltech)の研究者たちは、光学デバイスを「進化」させて特殊な3Dプリンタを用いて作成する新技術を開発しました。これらのデバイスは、ナノメートル単...
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サブミリ秒の時間分解能で 4次元X線CTの原理実証に成功 ~実材料の学術研究から産業応用への波及効果に期待~ 0110情報・精密機器

サブミリ秒の時間分解能で 4次元X線CTの原理実証に成功 ~実材料の学術研究から産業応用への波及効果に期待~

2023-07-11 東北大学 〇国際放射光イノベーション・スマート研究センター/多元物質科学研究所 教授 矢代航 【発表のポイント】 1ミリ秒(1000分の1秒)よりも短い時間スケールには、人類がこれまで知らなかった様々な現象が潜んでいる...
顕微鏡技術を組み合わせて、より強力なイメージング装置を開発(Microscopy Techniques Combine to Create More Powerful Imaging Device) 0110情報・精密機器

顕微鏡技術を組み合わせて、より強力なイメージング装置を開発(Microscopy Techniques Combine to Create More Powerful Imaging Device)

2023-06-29 カリフォルニア工科大学(Caltech) ◆カリフォルニア工科大学(Caltech)の研究チームは、新しい類型の顕微鏡を開発し、生命を構成する分子を視覚化することをより容易にしました。BonFIREと呼ばれるこの顕微鏡...
世界最小のワイングラスを3Dプリンターで製作(Researcher 3D prints world’s smallest wineglass with new method) 0110情報・精密機器

世界最小のワイングラスを3Dプリンターで製作(Researcher 3D prints world’s smallest wineglass with new method)

2023-06-20 スウェーデン王立工科大学(KTH) ◆スウェーデンのKTHロイヤル工科大学の研究者たちは、3Dプリント技術を使用して世界最小のワイングラスを作成しました。このワイングラスは肉眼ではほとんど区別できず、リムの幅は人間の髪...
カメラと慣性計測装置を利用した頑健な位置姿勢推定システムを開発~簡易なセンサーで高精度に位置姿勢を推定~ 0110情報・精密機器

カメラと慣性計測装置を利用した頑健な位置姿勢推定システムを開発~簡易なセンサーで高精度に位置姿勢を推定~

2023-05-29 産業技術総合研究所 ポイント カメラと慣性計測装置(IMU)を用いた位置姿勢推定システムL-C*を開発 3次元地図とカメラ画像の見えを照合しカメラの位置姿勢を高精度に推定、さらにIMUを組み合わせて計算負荷を1/30ま...
光の限界を超える:オングストローム分解能の蛍光顕微鏡観察(Beyond the limits of light:Ångström-resolution fluorescence microscopy) 0110情報・精密機器

光の限界を超える:オングストローム分解能の蛍光顕微鏡観察(Beyond the limits of light:Ångström-resolution fluorescence microscopy)

2023-05-25 ミュンヘン大学(LMU) ◆ドイツのLMUとMPIBの研究グループが、蛍光顕微鏡の解像度をÅngströmスケールまで向上させる革新的な技術「RESI」を開発しました。この手法は、DNA-PAINTを活用して超解像を実...
新発見:3Dプリントされた強誘電体材料が大腸菌を含む有害菌を除去する(New breakthrough: 3D printed ferroelectric materials eliminate harmful bacteria including E coli) 0110情報・精密機器

新発見:3Dプリントされた強誘電体材料が大腸菌を含む有害菌を除去する(New breakthrough: 3D printed ferroelectric materials eliminate harmful bacteria including E coli)

2023-04-06 バース大学 バース大学とアルスター大学の研究チームが、新たなマルチマテリアル3Dプリンティングプロセスを用いて、抗菌特性を持つ医療用インプラントを製造する方法を開発しました。この手法により、感染リスクを減らすことができ...
フェムト秒レーザーGHzバーストモードアブレーション~単結晶シリコン基板のレーザー加工速度を23倍向上~ 0110情報・精密機器

フェムト秒レーザーGHzバーストモードアブレーション~単結晶シリコン基板のレーザー加工速度を23倍向上~

2023-04-11 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 先端レーザー加工研究チームの杉岡 幸次 チームリーダー、小幡 孝太郎 研究員らの共同研究チームは、フェムト秒レーザー加工において、ギガヘルツ(GHz、1GHzは...
ガス流量の新しい測定方法を探る(Sounding Out a New Way to Measure Gas Flow) 0110情報・精密機器

ガス流量の新しい測定方法を探る(Sounding Out a New Way to Measure Gas Flow)

NISTの研究者は、音響波で気体を「くすぐり」、容器から出る速さを測定している。 NIST researchers “tickle” a gas with acoustic waves to measure how fast it exit...
ハニー、3Dプリント、つまりデザートの準備ができたよ。(Honey, the 3D print–I mean, dessert–is ready!) 0110情報・精密機器

ハニー、3Dプリント、つまりデザートの準備ができたよ。(Honey, the 3D print–I mean, dessert–is ready!)

コロンビア大学のエンジニアが、3Dプリントによる食品技術の利点と欠点を探ります。 Columbia Engineers explore the benefits and drawbacks of 3D-printed food techno...
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