ナノ材料

思考する顕微鏡:AIで研究発見を加速(Accelerating Discovery With AI) 1603情報システム・データ工学

思考する顕微鏡:AIで研究発見を加速(Accelerating Discovery With AI)

2026-05-18 ジョージア工科大学米国ジョージア工科大学の研究チームは、AIを組み込んだ「考える電子顕微鏡(Thinking Microscopes)」構想を提唱し、科学研究を自律的に支援する次世代実験システムの開発を進めている。研究...
木材由来のナノ繊維からプラスチック様材料の形成に成功 0504高分子製品

木材由来のナノ繊維からプラスチック様材料の形成に成功

2026-05-16 大阪大学大阪大学と東京大学などの研究グループは、木材由来のセルロースナノファイバー(CNF)から、熱成形可能な新しいプラスチック様材料を開発した。研究成果は『Science Advances』に掲載された。CNFは高強...
音波ミストで植物を保護する“植物用日焼け止め”技術を開発 (Sound waves create mist that can act like ‘plant sunscreen’) 0505化学装置及び設備

音波ミストで植物を保護する“植物用日焼け止め”技術を開発 (Sound waves create mist that can act like ‘plant sunscreen’)

2026-05-07 ロイヤルメルボルン工科大学(RMIT)RMIT大学の研究チームは、高周波音波を利用して微細なミストを生成し、植物表面など壊れやすい素材に保護コーティングを形成する新技術を開発した。このコーティングは紫外線を吸収しつつ可...
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AI自動実験室が12時間で鉛フリー発光ナノ材料を発見(AI-Powered Lab Discovers Brighter Lead-Free Nanomaterials) 0501セラミックス及び無機化学製品

AI自動実験室が12時間で鉛フリー発光ナノ材料を発見(AI-Powered Lab Discovers Brighter Lead-Free Nanomaterials)

2026-05-04 ノースカロライナ州立大学(NC State)North Carolina State Universityの研究チームは、AIを活用した自動化実験システムにより、鉛を含まない高輝度ナノ材料をわずか12時間で発見すること...
金属の電子特性を原子レベルで制御する新手法 (Redesigning Metals at the Atomic Level) 0703金属材料

金属の電子特性を原子レベルで制御する新手法 (Redesigning Metals at the Atomic Level)

2026-04-24 ミネソタ大学米ミネソタ大学の研究チームは、金属材料を原子レベルで再設計する新手法を開発し、次世代技術への応用可能性を示した。従来は平均的な構造制御に依存していた金属設計に対し、本研究では原子配列や局所構造を精密に調整す...
AI誘導電子顕微鏡によるMXene材料の新観察技術(AI-Guided Electron Microscope Provides Unique Glimpse Into the World of MXenes) 1603情報システム・データ工学

AI誘導電子顕微鏡によるMXene材料の新観察技術(AI-Guided Electron Microscope Provides Unique Glimpse Into the World of MXenes)

2026-04-14 米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)オランダのDutch Research Council (NWO)の研究プロジェクトでは、AIを活用した電子顕微鏡技術により、MXenes(次世代2次元材料)の詳細な構造観察...
記録的な熱伝導材料の発見(Researchers discover record-setting heat-conducting material) 0703金属材料

記録的な熱伝導材料の発見(Researchers discover record-setting heat-conducting material)

2026-04-09 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryの研究チームは、これまでで最高レベルの熱伝導性能を持つ新材料を発見した。この材料は、熱を効率的に運ぶフォノン(格子振動)の散乱が...
星形ナノ材料がエネルギー貯蔵特性を変える(More than a pretty picture, star-shaped nanomaterial changes energy storage) 0501セラミックス及び無機化学製品

星形ナノ材料がエネルギー貯蔵特性を変える(More than a pretty picture, star-shaped nanomaterial changes energy storage)

2026-04-06 バッファロー大学(UB)米国のUniversity at Buffaloの研究チームは、星形構造を持つ新しいナノ材料を開発し、エネルギー貯蔵性能を大幅に向上させる可能性を示した。この材料は表面積が大きく、イオンの移動効...
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...
熱が水のように流れる現象を理論的に解明 (When heat flows like water) 0105熱工学

熱が水のように流れる現象を理論的に解明 (When heat flows like water)

2026-02-13 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイスのローザンヌ連邦工科大学(EPFL)の研究チームは、固体中の熱がまるで液体のように流れる新たな現象を理論・実験の両面から示した。通常、熱はランダムに拡散するが、特定の条件...
ナノ材料の未来を変える欠陥工学(Engineering Defects Could Transform the Future of Nanomaterials) 0500化学一般

ナノ材料の未来を変える欠陥工学(Engineering Defects Could Transform the Future of Nanomaterials)

2025-11-03 ミネソタ大学Web要約 の発言:ミネソタ大学の研究チームは、ナノ材料中の欠陥(原子配列の乱れ)を精密に設計・制御する技術を開発した。従来は欠陥を避ける対象だったが、今回の成果では、異なる欠陥密度や種類を局所的に導入する...
CO₂の溶解・沈殿を促進するペプトイドナノ材料(Crystalline Peptoid Nanomaterials for Promoting Carbon Dioxide Dissolution and Precipitation) 0500化学一般

CO₂の溶解・沈殿を促進するペプトイドナノ材料(Crystalline Peptoid Nanomaterials for Promoting Carbon Dioxide Dissolution and Precipitation)

2025-09-15 パシフィック・ノースウェスト国立研究所 (PNNL)太平洋北西国立研究所(PNNL)の研究では、結晶性ペプトイドからなる新しいナノ材料が、二酸化炭素の水への溶解と鉱物化(沈殿)を促進することが示された。ペプトイドは合成...
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