東京大学

磁場により体積が大きく膨張する新材料の発見~新たなアクチュエータ材料としての応用に期待~ 0501セラミックス及び無機化学製品

磁場により体積が大きく膨張する新材料の発見~新たなアクチュエータ材料としての応用に期待~

2023-01-25 東京大学,名古屋大学 クロムテルル化物において、磁場を加えたときに最大級の体積膨張を実現した。この体積膨張は室温を含む幅広い温度領域で現れ、広い磁場範囲で磁場に比例する特徴をもつ。 この磁場中体積膨張が、結晶格子の異方...
ゲルマニウム水素化物をキャリアとする新しい化学的水素貯蔵技術の開発~省エネ・安全な手法で、水素社会の実現へ~ 0505化学装置及び設備

ゲルマニウム水素化物をキャリアとする新しい化学的水素貯蔵技術の開発~省エネ・安全な手法で、水素社会の実現へ~

2023-01-23 東京大学○発表者:砂田 祐輔(東京大学 生産技術研究所 教授)小林 由尚(東京大学 大学院工学系研究科応用化学専攻 博士課程)○発表のポイント:◆毒性のないゲルマニウム水素化物を水素キャリアとして用い、ベースメタルであ...
深層学習の原理を説明する新理論~ニューラルネットワークのエネルギー曲面上の滞留現象~ 1600情報工学一般

深層学習の原理を説明する新理論~ニューラルネットワークのエネルギー曲面上の滞留現象~

2023-01-24 東京大学発表者今泉 允聡(東京大学 大学院総合文化研究科 広域科学専攻 准教授)Johannes Schmidt-Hieber(University of Twente, Professor)発表のポイント 深層学習が...
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トポロジカル絶縁体で電気磁気効果を初めて観測~トポロジーを利用した電子輸送に関する基本原理を実証~ 1700応用理学一般

トポロジカル絶縁体で電気磁気効果を初めて観測~トポロジーを利用した電子輸送に関する基本原理を実証~

2023-01-20 理化学研究所,東京大学,東北大学金属材料研究所理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 強相関量子伝導研究チームの川村 稔 専任研究員、十倉 好紀 チームリーダー(東京大学 卓越教授/東京大学 国際高等研究所東京カ...
室温で駆動する新しい量子トンネル磁気抵抗効果の発見 ~ピコ秒帯域で駆動する超高速・高密度・低消費電力メモリーの開発へ大きな一歩~ 0403電子応用

室温で駆動する新しい量子トンネル磁気抵抗効果の発見 ~ピコ秒帯域で駆動する超高速・高密度・低消費電力メモリーの開発へ大きな一歩~

2023-01-19 東京大学発表のポイント 近年、現状のシリコン半導体技術の性能を超えた高速、かつ、低消費電力な情報処理技術の開発が強く求められている。従来型の低消費電力な不揮発性の磁気抵抗メモリ(MRAM)は強磁性体の磁化が必要であり、...
臼田64 m電波望遠鏡を用いた日本初の高速電波バースト検出 1701物理及び化学

臼田64 m電波望遠鏡を用いた日本初の高速電波バースト検出

2023-01-12 東京大学池邊 蒼太(天文学専攻 修士課程)岳藤 一宏(宇宙航空研究開発機構 主任研究開発員)寺澤 敏夫(宇宙線研究所 名誉教授)橋本 哲也(國立中興大學 助教)本間 希樹(天文学専攻 教員/国立天文台 教授)発表のポイ...
物理深層学習のための新たな脳型学習アルゴリズムを開発 ~新アルゴリズムで光ニューラルネットワークによる高速な深層学習を実証~ 1600情報工学一般

物理深層学習のための新たな脳型学習アルゴリズムを開発 ~新アルゴリズムで光ニューラルネットワークによる高速な深層学習を実証~

2023-01-10 東京大学情報理工学系研究科知能機械情報学専攻の井上克馬助教と中嶋浩平准教授(次世代知能科学研究センター(AI センター)兼務)は日本電信電話株式会社との共同研究グループにおいて、脳の情報処理から得た着想を得た数学モデル...
プラズマと半導体材料の相互作用を活用して 高機能な発光デバイスを実現~核融合科学と光工学の分野融合、核融合技術を応用展開~ 0110情報・精密機器

プラズマと半導体材料の相互作用を活用して 高機能な発光デバイスを実現~核融合科学と光工学の分野融合、核融合技術を応用展開~

2023-01-10 核融合科学研究所,北海学園大学,名古屋大学概要自然科学研究機構 核融合科学研究所の上原日和助教、シーチュエンCOE研究員、安原亮准教授らの研究グループは、北海学園大学の藤原英樹教授、名古屋大学の大野哲靖教授、田中宏彦准...
有機半導体デバイスに有用な電子不足パイ電子骨格群を開発~種々のデバイス用途に適材適所で力を発揮する鍵材料として期待~ 0403電子応用

有機半導体デバイスに有用な電子不足パイ電子骨格群を開発~種々のデバイス用途に適材適所で力を発揮する鍵材料として期待~

2023-01-05 東京大学,株式会社ダイセル発表のポイント◆電子受容性を示すパイ電子系分子は、種々の有機半導体デバイスにおいて電子輸送を担う重要な有機半導体材料であり、光・電子物性に応じて様々なデバイス特性を示します。◆今回、環状アミド...
光を着た電子状態の飛び移りを世界で初めて観測に成功~赤外光パルスによる電子状態制御へ~ 1702地球物理及び地球化学

光を着た電子状態の飛び移りを世界で初めて観測に成功~赤外光パルスによる電子状態制御へ~

2022-12-28 京都大学内田健人 理学研究科特定助教、草場哲 同研究員(研究当時)、永井恒平 同日本学術振興会特別研究員(研究当時)、田中耕一郎 同教授らの研究グループは、池田達彦 東京大学助教との共同研究によって、2次元半導体の一種...
窒素と重水素は宇宙のどこにあるか? ~ 若い大質量星の赤外線観測が明らかにした、シアネートイオンと有機物中の重水素~ 1701物理及び化学

窒素と重水素は宇宙のどこにあるか? ~ 若い大質量星の赤外線観測が明らかにした、シアネートイオンと有機物中の重水素~

2022-12-24 東京大学尾中 敬(天文学専攻 名誉教授/明星大学 常勤教授)左近 樹(天文学専攻 助教)下西 隆(新潟大学 准教授)発表のポイント 日本の赤外線衛星「あかり」による赤外線観測データから、低温環境下で窒素を含む分子が生成...
新型コロナワクチンをめぐる人々の話題・関心の変化を分析~1億超の大規模Twitterデータを読み解く~ 1600情報工学一般

新型コロナワクチンをめぐる人々の話題・関心の変化を分析~1億超の大規模Twitterデータを読み解く~

2022-12-23 東京大学,国立情報学研究所,千葉商科大学,科学技術振興機構発表のポイント◆新型コロナウイルスワクチン接種期間中の2021年1月から10月までにTwitter で投稿された「ワクチン」を含む1億件以上の日本語の全ツイート...
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