グラフェン

グラフェン・ディラック電子の対称性の破れを観測 0501セラミックス及び無機化学製品

グラフェン・ディラック電子の対称性の破れを観測

炭素原子1層から成るグラフェンに磁場下においてサイクロトロン共鳴実験を行った。300-500テスラの磁場領域でサイクロトロン共鳴スペクトルに明確な分裂が観測され、「電子と正孔間の対称性の破れ」が生じていることを示した。
切り紙に着想を得たウェアラブルセンサー作製の新技術 0110情報・精密機器

切り紙に着想を得たウェアラブルセンサー作製の新技術

(Kirigami inspires new method for wearable sensors)歪みへの許容性や動きへの適応性を向上させる、切り紙構造を利用した材料作製技術を開発。極薄材料のグラフェンを使用してウェアラブルセンサーの作製に成功。
グラフェンが「スマートテキスタイル」の新たな可能性を拓く 0403電子応用

グラフェンが「スマートテキスタイル」の新たな可能性を拓く

(Graphene unlocks new potential for ‘smart textiles’)衣類製造時に織り込められるグラフェンベースの電子ファイバーを作製する技術を開発。
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世界最小の加速度センサーがウェアラブルやゲームの新時代を指し示す 0403電子応用

世界最小の加速度センサーがウェアラブルやゲームの新時代を指し示す

(World’s smallest accelerometer points to new era in wearables, gaming)グラフェンを使用した世界最小のピエゾ抵抗型 NEMS(ナノ電気機械)加速度センサーを開発。
日韓共同研究でグラフェン準結晶状態の超高速変化を直接観測~次世代光デバイス制御に新たな自由度~ 0403電子応用

日韓共同研究でグラフェン準結晶状態の超高速変化を直接観測~次世代光デバイス制御に新たな自由度~

グラフェンの準結晶状態における質量ゼロの電子の超高速変化を光電子分光の時間分解測定により直接観測、ダイナミクスの追跡に世界で初めて成功した。
超高感度バイオセンサー実現への最初の一歩となるグラフェンベースの新デバイス 0403電子応用

超高感度バイオセンサー実現への最初の一歩となるグラフェンベースの新デバイス

2019/3/7 アメリカ合衆国・ミネソタ大学(New graphene-based device is first step toward ultrasensitive biosensors)・ ミネソタ大学が、ほぼ完ぺきな効率性で分子レ...
次世代の CO2 捕獲メンブレン (Next-gen membranes for carbon capture) 0504高分子製品

次世代の CO2 捕獲メンブレン (Next-gen membranes for carbon capture)

2019/7/19 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL) (ローザンヌ工科大学)(Next-gen membranes for carbon capture)・ EPFL が、従来のものに比べてより多量の CO2 を捕獲する、グラフェ...
CO2 でグラフェンを作る 0501セラミックス及び無機化学製品

CO2 でグラフェンを作る

2019/7/8 ドイツ連邦共和国・カールスルーエ工科大学(KIT)CO2 でグラフェンを作る(Producing Graphene from Carbon Dioxide)・ KIT が、温室効果ガスである二酸化炭素からグラフェンを直接...
レーザー技術が次世代エレクトロニクスでのグラフェン利用の可能性を拓く 0403電子応用

レーザー技術が次世代エレクトロニクスでのグラフェン利用の可能性を拓く

2019/5/30 アメリカ合衆国・パデュー大学 (Laser technique could unlock use of tough material for next-generation electronics)・ パデュー大学がミシ...
大面積グラフェンのさまざまな欠陥構造を高速・高精度に可視化する技術 0501セラミックス及び無機化学製品

大面積グラフェンのさまざまな欠陥構造を高速・高精度に可視化する技術

微弱信号を高効率に検出できるロックイン赤外線発熱解析法を用いて大面積グラフェン膜のさまざまな微細な欠陥構造を高速・高精度で可視化できるイメージング評価技術を開発した。
グラフェンをトポロジカル絶縁体に変えることに成功 0403電子応用

グラフェンをトポロジカル絶縁体に変えることに成功

2018/11/12  東京大学,青山学院大学,カリフォルニア大学発表のポイント 炭素の単原子シート物質であるグラフェンに微量のビスマスとテルルから成る微粒子を導入することで、トポロジカル絶縁体にすることに成功した。 理論的に予言されていた...
引っ張ったグラフェンの運命を「京」により予想;絶縁体化の新たなシナリオ 0504高分子製品

引っ張ったグラフェンの運命を「京」により予想;絶縁体化の新たなシナリオ

「グラフェン」を等方的に引っ張ったとき、その原子構造と電子状態がどのように変わるかをシミュレーションにより解析し、従来の予想とは異なる新しいシナリオを発見した。
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