0501セラミックス及び無機化学製品

銅酸化物の高温超伝導体で特殊な電子状態「ノード金属」を発見~三層構造が高い超伝導を実現する仕組みの解明へ~ 0501セラミックス及び無機化学製品

銅酸化物の高温超伝導体で特殊な電子状態「ノード金属」を発見~三層構造が高い超伝導を実現する仕組みの解明へ~

2025-11-07 広島大学広島大学大学院先進理工系科学研究科の小林拓人助教らの研究チームは、銅酸化物系高温超伝導体「三層ビスマス系Bi₂Sr₂Ca₂Cu₃O₁₀₊δ(Bi-2223)」において、電子が線状にのみ存在する特殊な金属状態「ノ...
グラフェンで非従来型超伝導を観測、室温超伝導の手がかりに(Physicists observe evidence of unconventional superconductivity in graphene) 0501セラミックス及び無機化学製品

グラフェンで非従来型超伝導を観測、室温超伝導の手がかりに(Physicists observe evidence of unconventional superconductivity in graphene)

2025-11-06 マサチューセッツ工科大学(MIT)MIT物理学科の研究チームは、三層のグラフェンを特定角度でねじって積層した「マジックアングル三層グラフェン(MATTG)」において、非従来型超伝導の直接的証拠を観測した。独自開発の電子...
3つの非線形光学材料を合成、200nm以下のカットオフを実現(Scientists Synthesize Three Nonlinear Optical Materials with Sub-200 nm Cutoff Edges) 0501セラミックス及び無機化学製品

3つの非線形光学材料を合成、200nm以下のカットオフを実現(Scientists Synthesize Three Nonlinear Optical Materials with Sub-200 nm Cutoff Edges)

2025-11-03 中国科学院(CAS)中国科学院新疆理化技術研究所の研究チームは、200 nm以下の短波長領域で高効率な第二高調波発生(SHG)が可能な三種の新規希土類ボレートフッ化物結晶(K₂GdB₃O₆F₂、Rb₂LuB₃O₆F₂、...
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ハイドレートの水分子カゴ状構造、カゴの分子が同じでも複数の形をとることを発見~環境にやさしいエネルギー・環境材料設計に向けた水分子の結晶構造制御に新しい視点~ 0501セラミックス及び無機化学製品

ハイドレートの水分子カゴ状構造、カゴの分子が同じでも複数の形をとることを発見~環境にやさしいエネルギー・環境材料設計に向けた水分子の結晶構造制御に新しい視点~

2025-10-23 産業技術総合研究所産業技術総合研究所と北見工業大学の共同研究チームは、炭素と硫黄を含む六員環化合物「チアン(C₅H₁₀S)」が、同一分子にもかかわらず2種類の異なるハイドレート結晶構造(構造II型とH型)を形成すること...
合成可能なゼオライト/ゼオライト界面を理論計算で予測~1兆通り以上の結晶構造パズルから狙った界面構造を合成~ 0501セラミックス及び無機化学製品

合成可能なゼオライト/ゼオライト界面を理論計算で予測~1兆通り以上の結晶構造パズルから狙った界面構造を合成~

2025-10-20 東京大学東京大学大学院工学系研究科の研究チームは、ゼオライト同士の界面構造を理論計算から設計し、合成可能な界面を予測する新手法を開発した。ゼオライトはナノ細孔を持つ結晶材料で、触媒や吸着材として重要だが、異なる結晶同士...
新しいセラミック材料7種を安定化技術により開発(Simple stabilizing solution leads to seven new ceramic materials) 0501セラミックス及び無機化学製品

新しいセラミック材料7種を安定化技術により開発(Simple stabilizing solution leads to seven new ceramic materials)

2025-10-20 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学(Penn State)の研究チームは、酸素量を制御するだけで7種類の新しい高エントロピー酸化物(HEO)セラミックスを安定化させる手法を開発した。従...
セラミックス粒界における高速原子拡散の直接観察に成功~セラミックスの焼結メカニズムの解明と新たな粒界設計指針の構築~ 0501セラミックス及び無機化学製品

セラミックス粒界における高速原子拡散の直接観察に成功~セラミックスの焼結メカニズムの解明と新たな粒界設計指針の構築~

2025-10-17 東京大学東京大学(幾原雄一特別教授・柴田直哉教授ら)と名古屋大学の共同研究チームは、時間分解型の原子分解能STEMを用い、セラミックス粒界における添加元素の高速拡散を世界で初めて直接観察した。対象はHfを微量添加したα...
コア電子結合に極端な圧力が常に必要ではないと判明(Core electron bonding may not always require extreme pressure, study finds) 0501セラミックス及び無機化学製品

コア電子結合に極端な圧力が常に必要ではないと判明(Core electron bonding may not always require extreme pressure, study finds)

2025-09-30 バッファロー大学(UB)ニューヨーク州立大学バッファロー校の研究チームは、アルカリ金属の「半芯電子(semicore electrons)」が予想より低い圧力、場合によっては常圧でも化学結合に関与する可能性を示した。従...
ダイヤモンドが極限電場下で壊れる仕組みを解明(Diamond Fails Under Extreme Electrical Fields) 0501セラミックス及び無機化学製品

ダイヤモンドが極限電場下で壊れる仕組みを解明(Diamond Fails Under Extreme Electrical Fields)

2025-09-23 中国科学院(CAS)中国科学院大学の研究チームは、極端な電場下におけるダイヤモンドの破壊メカニズムを実験と分子動力学シミュレーションで解明しました。透過型電子顕微鏡によるその場観察で、破壊は黒鉛化ではなく(111)結晶...
AI時代を支える新磁性体、二酸化ルテニウム薄膜の「交代磁性」を実証〜AI・データセンター向け高速・高密度メモリ開発に期待〜 0501セラミックス及び無機化学製品

AI時代を支える新磁性体、二酸化ルテニウム薄膜の「交代磁性」を実証〜AI・データセンター向け高速・高密度メモリ開発に期待〜

2025-09-24 物質・材料研究機構,東京大学,京都工芸繊維大学,東北大学物質・材料研究機構(NIMS)は、二酸化ルテニウム(RuO₂)薄膜における交代磁性の実証に成功した。交代磁性はスピンが互いに打ち消し合う配置で強磁性とは異なるが、...
高い光学異方性を備えた極細幅の無機ナノリボンを実現~絶縁性のナノ空間を反応場とした精密合成~ 0501セラミックス及び無機化学製品

高い光学異方性を備えた極細幅の無機ナノリボンを実現~絶縁性のナノ空間を反応場とした精密合成~

025-09-24 東京大学,産業技術総合研究所,大阪大学,科学技術振興機構東京大学大学院新領域創成科学研究科の研究チームは、極めて細い無機ナノリボンの合成に成功した。絶縁性のナノ空間を反応場として利用し、原子レベルで反応を精密に制御するこ...
燃料電池や触媒などへの応用が期待されるプロトン機能性材料を発見 0501セラミックス及び無機化学製品

燃料電池や触媒などへの応用が期待されるプロトン機能性材料を発見

2025-09-19 神奈川大学神奈川大学化学生命学部の本橋輝樹教授らは、新たなプロトン機能性材料「ストロンチウム・ガリウム酸水酸化物」を発見した。本物質は研究チーム独自の「気相水酸化物化反応」で合成され、電子顕微鏡やX線回折、中性子回折、...
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