テキサス大学オースティン校

0500化学一般

未知の物質ががん治療に革命をもたらすかもしれない(Previously unknown material could revolutionize cancer treatment)

2023-06-12 カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR) ◆有機化学と無機化学の交差点で作られた新しい材料は、より高性能な太陽電池を可能にするだけでなく、次世代のがん治療をもたらす可能性がある。 ◆この材料は、小さなシリコンの「ドッ...
0403電子応用

ハイブリッドナノ材料は、リンクが多ければ良いというものではない(More links aren’t necessarily better for hybrid nanomaterials)

電荷受容体の添加により、一部の光活性化材料で電子移動が遅くなることが判明 Adding charge acceptors can slow electron transfer in some light-activated material...
0501セラミックス及び無機化学製品

半導体材料の大幅な進歩について研究者が報告(Researchers Report Major Advance in Semiconductor Materials)

次世代エレクトロニクスに期待される立方晶ヒ化ホウ素の高キャリア移動度 High Carrier Mobility in Cubic Boron Arsenide Offers Promise for Next-Gen Electronics...
1702地球物理及び地球化学

古代のエルニーニョが明らかにする将来の気候予測の限界(Ancient EL Niños Reveal Limits to Future Climate Projections)

2022-03-15 テキサス大学オースティン校(UTオースティン) ローマン教授と共同研究者たちは、テキサス大学テキサス・アドバンスト・コンピューティング・センターのスーパーコンピューター「Lonestar5」を使って、地球の歴史上、人類...
0403電子応用

スピントロニクスにおける新原理「磁気スピンホール効果」の発見

反強磁性金属Mn3Snを用いてスピントロニクス素子を作製し、結晶表面にスピン蓄積を確認した。外部磁場の向きを変化させながら印加することでMn3Snの微小磁化の向きを反転させ、蓄積したスピン極性が変化する「磁気スピンホール効果」を発見した。
ad
タイトルとURLをコピーしました