グラフェン

ゆっくり長く陽子を光の50%まで加速! ~「動く電場」とAI画像解析で、世界最高エネルギー級の陽子加速を実証~ 1701物理及び化学

ゆっくり長く陽子を光の50%まで加速! ~「動く電場」とAI画像解析で、世界最高エネルギー級の陽子加速を実証~

2026-10-02 大阪大学,量子科学技術研究開発機構,台湾国立中央大学量子科学技術研究開発機構(QST)、大阪大学、台湾国立中央大学などの研究グループは、比較的長いピコ秒レーザーと極薄グラフェンを組み合わせ、陽子を光速の約50%に相当す...
研究者たちが、予想を覆す超伝導材料を調査(UW researchers probe superconducting materials that defy expectations) 1701物理及び化学

研究者たちが、予想を覆す超伝導材料を調査(UW researchers probe superconducting materials that defy expectations)

2026-09-28 ワシントン大学(UW)ワシントン大学(UW)の研究チームは、原子レベルの薄さを持つグラフェンを積層した材料で、通常の超伝導理論では説明しにくい「失敗した超伝導(failed superconductivity)」の存在...
小さなしわがグラフェンの電気伝導を変える(Tiny wrinkles bend physics to change how electricity moves through graphene) 0402電気応用

小さなしわがグラフェンの電気伝導を変える(Tiny wrinkles bend physics to change how electricity moves through graphene)

2026-09-17 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学などの研究チームは、原子1個分の厚さを持つグラフェンに生じる極めて鋭い「しわ」が、電気的性質を変化させることを実験的に示した。これは、材料が不均一に曲...
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COF-グラフェン界面が拓く次世代リチウム硫黄電池 ―ポリスルフィドの閉じ込めと硫黄変換促進により高出力・長寿命化を実現― 0402電気応用

COF-グラフェン界面が拓く次世代リチウム硫黄電池 ―ポリスルフィドの閉じ込めと硫黄変換促進により高出力・長寿命化を実現―

2026-07-03 東北大学東北大学、多元物質科学研究所を中心とする国際共同研究チームは、次世代蓄電池として期待されるリチウム硫黄(Li-S)電池の課題である「シャトル効果」を大幅に抑制する新しい機能性材料を開発した。研究では、テトラチア...
アセチレンから300℃での低温グラフェン形成を実現 ―未利用・余剰炭化水素ガスの高機能カーボン材料化に期待― 0505化学装置及び設備

アセチレンから300℃での低温グラフェン形成を実現 ―未利用・余剰炭化水素ガスの高機能カーボン材料化に期待―

2026-06-09 東北大学東北大学とロンドン大学クイーンメアリー校の研究グループは、酸化セリウム(CeO₂)表面の酸素空孔を利用することで、従来約900℃を要したグラフェン系材料の化学気相成長(CVD)を300℃という低温で実現した。◆...
摩擦を使った機能性界面の形成 ~炭素系非晶質材料によく滑る表面ができるメカニズムの一端を解明~ 0102材料力学

摩擦を使った機能性界面の形成 ~炭素系非晶質材料によく滑る表面ができるメカニズムの一端を解明~

2026-05-25 大阪公立大学大阪公立大学(Osaka Metropolitan University)大学院工学研究科の研究グループは、アモルファスカーボン表面で超潤滑が発現する仕組みを原子レベルで解明した。研究では、量子化学・分子動...
機械学習によりグラフェンの疎水性を証明(Machine Learning Proves that Graphene is Hydrophobic) 0501セラミックス及び無機化学製品

機械学習によりグラフェンの疎水性を証明(Machine Learning Proves that Graphene is Hydrophobic)

2026-05-12 韓国基礎科学研究院(IBS)韓国・基礎科学研究院(IBS)と高麗大学の研究チームは、「グラフェンは水をはじくのか、それとも引き寄せるのか」という長年の論争に決着をつけた。研究成果は2026年4月にNature Comm...
原子単層膜の振動を用いた「質量」と「個数」の同時計測に成功 (夾雑物の誤検知に強い、超高感度なウイルス検出IoTバイオセンサの実現へ) 0403電子応用

原子単層膜の振動を用いた「質量」と「個数」の同時計測に成功 (夾雑物の誤検知に強い、超高感度なウイルス検出IoTバイオセンサの実現へ)

20026-04-23 豊橋技術科学大学豊橋技術科学大学、産業技術総合研究所、東洋大学の共同研究チームは、グラフェンを用いた高感度マルチモーダル・バイオセンサを開発した。MEMS技術により作製した自立グラフェン膜の共振特性を利用し、振動周波...
自然界には存在しない構造を持つ2次元酸化鉄の作製に成功 ~グラフェン/SiC界面が生み出す新物質~ 0703金属材料

自然界には存在しない構造を持つ2次元酸化鉄の作製に成功 ~グラフェン/SiC界面が生み出す新物質~

2026-04-13 早稲田大学早稲田大学や物質・材料研究機構などの研究チームは、自然界に存在しない構造を持つ2次元酸化鉄の作製に成功した。グラフェンとSiC基板の界面に鉄と酸素を導入する独自手法(インターカレーション)により、従来は炭化物...
平⾯から凸型へのグラフェン構造変化 −分⼦動⼒学シミュレーションによる新しい炭素ナノ材料設計− 0501セラミックス及び無機化学製品

平⾯から凸型へのグラフェン構造変化 −分⼦動⼒学シミュレーションによる新しい炭素ナノ材料設計−

2026-03-26 東京科学大学東京科学大学の研究チームは、平面構造で知られるグラフェンが安定した凸型(三次元)構造へ変換可能であることを、分子動力学シミュレーションと密度汎関数理論により実証した。ファンデルワールス相互作用を利用して湾曲...
イオンゲルとグラフェンで、機械学習の計算を劇的に省力化できるAIデバイスを実現~エッジAI向け省エネ技術として期待~ 0403電子応用

イオンゲルとグラフェンで、機械学習の計算を劇的に省力化できるAIデバイスを実現~エッジAI向け省エネ技術として期待~

2025-10-14 物質・材料研究機構,東京理科大学,神戸大学,科学技術振興機構Web要約 の発言:物質・材料研究機構(NIMS)は、イオンゲルとグラフェンを組み合わせた新型AIデバイスを開発し、機械学習の計算を大幅に省力化できることを実...
ツイストグラフェンが示す異常超伝導(Twisted graphene reveals exotic superconductivity) 1700応用理学一般

ツイストグラフェンが示す異常超伝導(Twisted graphene reveals exotic superconductivity)

2025-10-01 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLの研究チームは、三層の「マジック角ねじれグラフェン(MATTG)」において、超伝導が二つの「ドーム」として現れる珍しいパターンを直接観測し、電場によって制御することに成...
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