ナノ構造

原子レベル磁性制御による高速・高性能電子機器開発(How Argonne scientists are paving the way for faster, smarter electronics) 0403電子応用

原子レベル磁性制御による高速・高性能電子機器開発(How Argonne scientists are paving the way for faster, smarter electronics)

2026-04-08 アルゴンヌ国立研究所(ANL)アルゴンヌ国立研究所の研究者らは、より高速で高性能な電子機器実現に向けた新材料・新技術を開発している。従来のシリコン半導体の限界を克服するため、量子材料や先端ナノ構造を活用し、電子の移動や...
レーザーで精密パターンを形成する新技術がバイオエレクトロニクスを進展(Stitching Precise Patterns – with Lasers) 0110情報・精密機器

レーザーで精密パターンを形成する新技術がバイオエレクトロニクスを進展(Stitching Precise Patterns – with Lasers)

2026-04-06 ピッツバーグ大学米国のUniversity of Pittsburghの研究チームは、レーザーを用いて極めて精密なパターンを材料表面に形成する新技術を開発した。この手法は、従来よりも高い解像度で微細構造を「縫い付ける」...
固体電池技術のトレンド分析 0402電気応用

固体電池技術のトレンド分析

2026-04-04 Tii技術情報研究所はじめに近年、次世代電池として注目される固体電池は、安全性・高エネルギー密度・長寿命を軸に急速な研究開発が進展している。本記事では、提示された最新9件の記事をもとに、技術テーマ別に整理し、研究動向を...
蛍石型強誘電体の分極反転における原子の動きをリアルタイムに直接観察 ~ 次世代強誘電体デバイスに向けた材料開発の新たな設計指針 ~ 0501セラミックス及び無機化学製品

蛍石型強誘電体の分極反転における原子の動きをリアルタイムに直接観察 ~ 次世代強誘電体デバイスに向けた材料開発の新たな設計指針 ~

2026-04-01 ファインセラミックスセンター一般財団法人 ファインセラミックスセンター(JFCC)は、先端セラミックス材料の微細構造解析に関する新たな成果を発表した。研究では、高度な電子顕微鏡技術を用いてナノスケールでの構造や欠陥の挙...
液体中でも高感度な新型センサー技術(Novel sensing technology 20 times more responsive) 0403電子応用

液体中でも高感度な新型センサー技術(Novel sensing technology 20 times more responsive)

2026-03-17 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学(Penn State)の研究チームは、従来比で最大20倍の感度を持つ新しいセンシング技術を開発した。固体だけでなく液体環境でも高い応答性を維持できる...
光とナノ構造により室温で新しい物質状態を創出(New state of matter at room temperature) 0403電子応用

光とナノ構造により室温で新しい物質状態を創出(New state of matter at room temperature)

2026-03-17 レンセラー工科大学(RPI)レンセラー工科大学(RPI)の研究チームは、光とナノ構造を利用して室温で新しい物質状態を生成することに成功した。この状態は、従来は極低温でしか観測されなかった量子現象を常温環境で再現するもの...
傷、グレア、曇りやほこりに強いスーパーサファイア (Super Sapphire Resists Scratches, Glare, Fog and Dust ) 0703金属材料

傷、グレア、曇りやほこりに強いスーパーサファイア (Super Sapphire Resists Scratches, Glare, Fog and Dust )

2025-03-05 アメリカ合衆国・テキサス大学オースチン校 (UT Austin)テキサス大学オースティン校の研究チームが開発した「スーパーサファイア」は、サファイアにナノ構造を施すことで、傷、反射、曇り、埃に強い特性を持つ新素材です。...
高温液滴の操作を容易に~疎水性粒子で覆われた高温液滴の付着現象の解明とそれを防ぐ方法~ 0105熱工学

高温液滴の操作を容易に~疎水性粒子で覆われた高温液滴の付着現象の解明とそれを防ぐ方法~

2025-05-13 東京大学東京大学の研究チームは、高温のリキッドマーブル(疎水性粒子で覆われた液滴)が冷たい固体表面との温度差により結露を発生させ、液滴と基板の間に液体ブリッジが形成されることで付着や破裂が生じるメカニズムを世界で初めて...
非対称超構造構築のための革新的なエアロゾルシステムを開発(Scientists Develop Innovative Aerosol System to Build Asymmetric Superstructures) 1700応用理学一般

非対称超構造構築のための革新的なエアロゾルシステムを開発(Scientists Develop Innovative Aerosol System to Build Asymmetric Superstructures)

2025-04-14 中国科学院(CAS)(a) Schematic of transient emulsion aerosol construction and self-assembly; (b–f) Morphological fea...
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