ミシガン大学

ナノ粒子で「火の氷」の構造を作る(Making the structure of ‘fire ice’ with nanoparticles) 0500化学一般

ナノ粒子で「火の氷」の構造を作る(Making the structure of ‘fire ice’ with nanoparticles)

2023-05-25 ミシガン大学◆ナノ粒子を使用したケージ構造が、光を新たな方法で操作するための新たな経路を提供する可能性があります。ミシガン大学の研究者は、コンピュータシミュレーションを用いてこれを実現する方法を示しました。◆この発見は...
超高温ガス惑星の大気中に水の痕跡と温度変化が確認される(Traces of water, temperature variations confirmed in super-hot gas giant’s atmosphere) 1701物理及び化学

超高温ガス惑星の大気中に水の痕跡と温度変化が確認される(Traces of water, temperature variations confirmed in super-hot gas giant’s atmosphere)

2023-05-31 ミシガン大学◆NASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が、地上のハッブル宇宙望遠鏡では見落とされていた、超ホットガス巨星のWASP-18bの大気中の水蒸気を確認しました。◆WASP-18bは木星の10倍以上の質量を持ち...
海王星以下の惑星の大気から放出される光を初めて測定した(Researchers measure the light emitted by a sub-Neptune planet’s atmosphere for the first time) 1701物理及び化学

海王星以下の惑星の大気から放出される光を初めて測定した(Researchers measure the light emitted by a sub-Neptune planet’s atmosphere for the first time)

2023-05-10 ミシガン大学U-M graduate student Isaac Malsky, a co-author of the study, ran three-dimensional models for the plane...
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樹木の多様性が森林土壌の炭素と窒素の貯蔵量を増加させ、気候変動を緩和することが判明(Study: Tree diversity increases storage of carbon and nitrogen in forest soils, mitigating climate change) 1304森林環境

樹木の多様性が森林土壌の炭素と窒素の貯蔵量を増加させ、気候変動を緩和することが判明(Study: Tree diversity increases storage of carbon and nitrogen in forest soils, mitigating climate change)

2023-04-26 ミシガン大学カナダの国立森林目録の数百のプロットのデータを分析して、樹木多様性と自然林の土壌炭素および窒素の変化との関係を調べた新しい研究の主要な結論は、樹木多様性が増すと、10年単位で土壌炭素の貯蔵が30%から32%...
惑星形成円盤の内部領域を最も詳細に捉えた研究結果を発表(Study presents most detailed image of inner region of planet forming disks) 1701物理及び化学

惑星形成円盤の内部領域を最も詳細に捉えた研究結果を発表(Study presents most detailed image of inner region of planet forming disks)

2023-04-27 ミシガン大学アメリカのミシガン大学の天文学者によると、V1295 Aquilaeと呼ばれる若い、巨大な星の周りの惑星形成円盤の内側領域に関する今までで最も詳細な画像が発表された。これらの画像は、予想外の移動構造を示し、...
量子もつれで加速度センサーやダークマターセンサーがより正確になる可能性(Quantum entanglement could make accelerometers and dark matter sensors more accurate) 1700応用理学一般

量子もつれで加速度センサーやダークマターセンサーがより正確になる可能性(Quantum entanglement could make accelerometers and dark matter sensors more accurate)

2023-04-20 ミシガン大学Nature Photonicsに掲載された新しい研究は、量子もつれが、センシングデバイスを乱す力を測定するオプトメカニカルセンサーの精度を向上させる可能性があることを示唆しています。実験は、押されることを...
デジタルツインズで製造業をサイバー攻撃から守る方法(How Digital Twins Could Protect Manufacturers From Cyberattacks) 1501生産マネジメント

デジタルツインズで製造業をサイバー攻撃から守る方法(How Digital Twins Could Protect Manufacturers From Cyberattacks)

2023-02-23 米国国立標準技術研究所(NIST)A new and improved strategy for detecting cyberattacks on manufacturing systems, such as 3D ...
太陽光発電による安価で持続可能な水素(Cheap, sustainable hydrogen through solar power) 0505化学装置及び設備

太陽光発電による安価で持続可能な水素(Cheap, sustainable hydrogen through solar power)

高温と太陽160個分の光に耐える新触媒は、従来の同種の太陽熱発電による水分解装置の10倍の効率を達成したWithstanding high temperatures and the light of 160 suns, a new cata...
惑星形成円盤における紫外線駆動の化学反応への移行は、惑星形成の後期段階にあることを示している(Shift to ultraviolet-driven chemistry in planet-forming disks marks beginning of late-stage planet formation) 1701物理及び化学

惑星形成円盤における紫外線駆動の化学反応への移行は、惑星形成の後期段階にあることを示している(Shift to ultraviolet-driven chemistry in planet-forming disks marks beginning of late-stage planet formation)

2023-01-10 ミシガン大学 惑星形成の化学は、原始惑星系円盤(惑星が形成される際に発生する塵やガス)に蓄積される化学物質が、惑星の組成や生命の可能性に直接影響するため、何十年にもわたって研究者を魅了してきた。ミシガン大学天文学科の新...
JWSTからの新着情報:今まで見たことのない太陽系外惑星の大気が見えてきた(New from JWST: An exoplanet atmosphere as never seen before) 1701物理及び化学

JWSTからの新着情報:今まで見たことのない太陽系外惑星の大気が見えてきた(New from JWST: An exoplanet atmosphere as never seen before)

2022-11-21 ミシガン大学Image credit: ILLUSTRATION: NASA, ESA, CSA, Joseph Olmsted (STScI)JWSTの高感度観測装置は、約700光年離れた恒星の周りを回る土星と同程度...
U-Mチームは、これまでリサイクルできなかったプラスチックをリサイクルしています。(U-M team recycles previously unrecyclable plastic) 0504高分子製品

U-Mチームは、これまでリサイクルできなかったプラスチックをリサイクルしています。(U-M team recycles previously unrecyclable plastic)

2022-11-30 ミシガン大学研究チームは、化学的にPVCをリサイクルして使用可能な材料にする方法を発見しました。PVCに含まれるフタル酸エステル類(PVCの最も有害な成分のひとつ)を、化学反応の媒介物質として利用する方法を発見した。熱...
プラスチックから金属へ、鉄からアルミへ-溶接と軽量化自動車の未来(Plastic to metal, steel to aluminum—the future of welding and lightweight vehicles) 0100機械一般

プラスチックから金属へ、鉄からアルミへ-溶接と軽量化自動車の未来(Plastic to metal, steel to aluminum—the future of welding and lightweight vehicles)

全く異なる素材を溶接する新技術により、より優れた自動車が実現できるかもしれない。New techniques for welding very different materials could enable better cars2022...
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