ミネソタ大学

合成物質の成長プロセスを発見、ソフトロボットを植物のように成長させることが可能に(Engineers discover process for synthetic material growth, enabling soft robots to grow like plants) 0109ロボット

合成物質の成長プロセスを発見、ソフトロボットを植物のように成長させることが可能に(Engineers discover process for synthetic material growth, enabling soft robots to grow like plants)

S配管や人体内部など、手の届きにくい場所を移動できるソフトロボット。oft robots can navigate hard-to-reach places like pipes or inside the human body2022-0...
データ科学者が新たな手法で世界中の湖と貯水池を特定(Data scientists use new techniques to identify lakes and reservoirs around the world) 1900環境一般

データ科学者が新たな手法で世界中の湖と貯水池を特定(Data scientists use new techniques to identify lakes and reservoirs around the world)

世界初のデータセットにより、土地や水の利用、気候変動に関する新たな知見がもたらされるFirst-of-its-kind dataset will provide new insights into land and water use an...
史上最速の新星を観測した奇妙な星(There in a flash: A weird star produced the fastest nova on record) 1701物理及び化学

史上最速の新星を観測した奇妙な星(There in a flash: A weird star produced the fastest nova on record)

太陽系や宇宙に関する長年の疑問に答える発見かもしれないDiscovery may help answer longstanding questions about our solar system and the Universe2022-...
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ユニークな金属酸化物の誘電特性の謎を解明(Researchers solve mystery surrounding dielectric properties of unique metal oxide) 0501セラミックス及び無機化学製品

ユニークな金属酸化物の誘電特性の謎を解明(Researchers solve mystery surrounding dielectric properties of unique metal oxide)

電子デバイスやデータストレージへの応用に向けた新たな知見を提供する研究成果Research provides new insight for future applications of the material for electroni...
金属酸化物の構造変化が超伝導特性に与える影響を解明(Study uncovers how structural changes affect the superconducting properties of a metal oxide) 1700応用理学一般

金属酸化物の構造変化が超伝導特性に与える影響を解明(Study uncovers how structural changes affect the superconducting properties of a metal oxide)

超伝導のさらなる研究と、より効率の高い半導体の創製に道を拓く研究成果Research opens the door for further study of superconductivity and the creation of mor...
エネルギー研究者が、他の多くの金属と同じ働きをするカメレオン金属を発明(Energy researchers invent chameleon metal that acts like many others) 0501セラミックス及び無機化学製品

エネルギー研究者が、他の多くの金属と同じ働きをするカメレオン金属を発明(Energy researchers invent chameleon metal that acts like many others)

この研究により、再生可能エネルギーの貯蔵、カーボンフリー燃料の製造、持続可能な材料の製造の効率が改善される可能性があります。Research could improve efficiency for storing renewable en...
地すべりが氷河の融解と移動に大きな影響を与えるという研究結果が発表される(Study finds that landslides can have a major impact on glacier melt and movement) 1702地球物理及び地球化学

地すべりが氷河の融解と移動に大きな影響を与えるという研究結果が発表される(Study finds that landslides can have a major impact on glacier melt and movement)

気候変動などによる氷河の変化をより正確に予測するための研究Research could help more accurately predict how glaciers will change in the future due to c...
家庭での医療診断のためのスマートフォン用マイクロチップを開発(Researchers develop smartphone-powered microchip for at-home medical diagnostic testing) 0403電子応用

家庭での医療診断のためのスマートフォン用マイクロチップを開発(Researchers develop smartphone-powered microchip for at-home medical diagnostic testing)

新しい技術により、家庭での病気の診断がより早く、より安価に行えるようになる可能性があります。The new technology could make at-home diagnosis of diseases faster and mor...
農業用温室効果ガスの排出削減に役立つ新しい研究成果(New study could help reduce agricultural greenhouse gas emissions) 1206農村環境

農業用温室効果ガスの排出削減に役立つ新しい研究成果(New study could help reduce agricultural greenhouse gas emissions)

知識誘導型機械学習を用いて農業用亜酸化窒素の予測精度を向上させるResearchers use knowledge-guided machine learning to boost accuracy of agricultural nitr...
柔らかい液滴が硬い表面を侵食する謎を解く新しい研究成果(New study solves mystery of how soft liquid droplets erode hard surfaces) 1701物理及び化学

柔らかい液滴が硬い表面を侵食する謎を解く新しい研究成果(New study solves mystery of how soft liquid droplets erode hard surfaces)

ミネソタ大学の研究により、より優れた耐浸食性材料につながる可能性がある。University of Minnesota research could lead to better, more erosion-resistant materi...
フレキシブルな有機 EL ディスプレイを 3D プリントで初めて作製 (Researchers develop first fully 3D-printed, flexible OLED display) 0402電気応用

フレキシブルな有機 EL ディスプレイを 3D プリントで初めて作製 (Researchers develop first fully 3D-printed, flexible OLED display)

全構成部品を 3D プリントで作製したフレキシブルな有機 EL(OLED)ディスプレイを開発。同一のプリンターで 2 種類のプリンティング方法を組合せ、室温下で電極、インターコネクト、絶縁体、封止の各層を押出式プリンティングで、また活性層をスプレープリントで作製。全デバイス 6 層の 3D プリンティングから構成される、フレキシブルな OLED ディスプレイの製造を実証した。
鉄系超伝導体において新たな量子液晶状態 1701物理及び化学

鉄系超伝導体において新たな量子液晶状態

鉄系高温超伝導体であるBa1-xRbxFe2As2という物質で、電子の集団が結晶格子の向きに関係なく、どの向きにも揃うことができる新しい量子液晶状態が実現可能であることを発見した。
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