エネルギー材料

トレンド分析:2026年 薄膜技術の研究開発最前線 1700応用理学一般

トレンド分析:2026年 薄膜技術の研究開発最前線

2026-04-03 Tii技術情報研究所はじめに2025年から2026年にかけて、薄膜技術は半導体・エネルギー・バイオといった幅広い分野で急速に進化している。特にナノスケールでの精密制御や新材料の導入により、従来の性能限界を突破する研究が...
暫定から安定へ:二酸化炭素ベースの新しいエネルギー材料のレシピを発見(From fleeting to stable: scientists uncover recipe for new carbon dioxide-based energetic materials) 0503燃料及び潤滑油

暫定から安定へ:二酸化炭素ベースの新しいエネルギー材料のレシピを発見(From fleeting to stable: scientists uncover recipe for new carbon dioxide-based energetic materials)

2026-01-26 アメリカ合衆国・ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)ローレンス・リバモア国立研究所の研究チームは、二酸化炭素(CO₂)を原料とした新しい高エネルギー材料の設計原理を解明した。通常安定なCO₂を基にしながら、特定の分...
2025–2026年 最新科学技術トレンド分析~フォトニクス・AI・ナノ材料が切り拓く未来産業~ 0400電気電子一般

2025–2026年 最新科学技術トレンド分析~フォトニクス・AI・ナノ材料が切り拓く未来産業~

2026-03-09 Tii技術情報研究所フォトニクス(光技術)分野における研究は、生成AIの爆発的な需要拡大を背景にした「光電融合(シリコンフォトニクス)」、量子コンピューティングの産業化、そして超高精度計測技術において非常に貴重な進展を...
水中の陽子の挙動を明らかに(Pinning Down Protons in Water ― A Basic Science Success Story) 0500化学一般

水中の陽子の挙動を明らかに(Pinning Down Protons in Water ― A Basic Science Success Story)

2025-09-11 イェール大学イェール大学のMark Johnson教授らは、水中でのプロトン(H⁺)移動の速度と経路を初めて実験的に計測し、200年来の基本化学課題に突破口を開いた。研究チームは有機分子を利用し、プロトンが二つの結合部...
マグネシウム電池の劣化挙動を解明 0500化学一般

マグネシウム電池の劣化挙動を解明

2025-05-21 北海道大学北海道大学大学院理学研究院の小林弘明准教授らの研究チームは、次世代蓄電池として注目されるマグネシウム電池の劣化メカニズムを解明しました。研究では、電解液中の微量な水分が正極材料の分解や集電体の腐食を引き起こし...
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