ローレンス・バークレー国立研究所

史上最大の宇宙2次元マップを公開(Scientists Release Biggest 2D Map of the Universe) 1701物理及び化学

史上最大の宇宙2次元マップを公開(Scientists Release Biggest 2D Map of the Universe)

2026-08-10 ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)米国ローレンス・バークレー国立研究所(Berkeley Lab)などの研究チームは、可視光と近赤外線による史上最大規模の2次元宇宙地図を公開した。DESIレガシーイメージング...
量子流体に潜む構造を解明(Scientists Reveal Hidden Structure of a Quantum Fluid) 1701物理及び化学

量子流体に潜む構造を解明(Scientists Reveal Hidden Structure of a Quantum Fluid)

2026-08-04 ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)米国ローレンス・バークレー国立研究所(Berkeley Lab)などの国際共同研究チームは、量子流体内部に存在するこれまで直接観測できなかった微細な構造を可視化し、その形成メ...
難利用性リグニンの新たな産業利用法を開発(A New Application for Industry’s Toughest Lignin) 0502有機化学製品

難利用性リグニンの新たな産業利用法を開発(A New Application for Industry’s Toughest Lignin)

2026-07-29 ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)米国ローレンス・バークレー国立研究所(Berkeley Lab)の研究チームは、紙パルプ産業で大量に副生される高耐久性リグニン「クラフトリグニン」の新たな利用法を開発した。ク...
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植物-微生物研究を標準化する自律型研究システム「EcoBOT」を開発(Meet EcoBOT: The Autonomous Lab Standardizing Plant-Microbe Research) 1202農芸化学

植物-微生物研究を標準化する自律型研究システム「EcoBOT」を開発(Meet EcoBOT: The Autonomous Lab Standardizing Plant-Microbe Research)

2026-06-29 ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)ローレンス・バークレー国立研究所の研究チームは、植物と微生物の相互作用を高い再現性で解析するため、自律型実験システム「EcoBOT」を開発した。植物―微生物研究では、実験者に...
次世代スピントロニクス性能向上のための予測ロードマップを開発(Scientists Develop Predictive Roadmap to Boost Performance in Next-Gen Spintronics) 0403電子応用

次世代スピントロニクス性能向上のための予測ロードマップを開発(Scientists Develop Predictive Roadmap to Boost Performance in Next-Gen Spintronics)

2026-06-25 ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)米国ローレンス・バークレー国立研究所(LBNL)の研究チームは、次世代スピントロニクス材料の性能を高精度で予測するための設計指針(Predictive Roadmap)を開発...
科学言語を“視覚化”するAIモデルMatterChatを開発(New MatterChat Model Helps AI to ‘See’ the Language of Science) 1603情報システム・データ工学

科学言語を“視覚化”するAIモデルMatterChatを開発(New MatterChat Model Helps AI to ‘See’ the Language of Science)

2026-05-18 ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)米国のローレンス・バークレー国立研究所の研究チームは、科学データを理解・解析するための新たなAIモデル「MatterChat」を開発した。MatterChatは、自然言語処理と...
ナノからノーベルへ:LBNL研究員がMOFで大きな問題を解決 (From Nano to Nobel: National Lab Researchers Use MOFs to Solve Big Problems) 0505化学装置及び設備

ナノからノーベルへ:LBNL研究員がMOFで大きな問題を解決 (From Nano to Nobel: National Lab Researchers Use MOFs to Solve Big Problems)

2026-01-06 アメリカ合衆国・ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)米国のローレンス・バークレー国立研究所の研究者らは、多孔性材料である金属有機構造体(MOF)を活用し、エネルギー・環境・医療分野の課題解決に取り組んでいる。MO...
農業でのAI利用促進を支援するEcoFABs (EcoFABs Could Help Fuel AI in Agriculture) 1202農芸化学

農業でのAI利用促進を支援するEcoFABs (EcoFABs Could Help Fuel AI in Agriculture)

2026-01-22 アメリカ合衆国・ローレンスバークレー国立研究所(LBNL)米国のローレンス・バークレー国立研究所は、農業分野におけるAI活用を加速するため、植物と土壌微生物の相互作用を精密に再現できる人工生態系「EcoFAB」を開発し...
人工光合成リーフ開発(Scientists develop artificial leaf that uses sunlight to produce valuable chemicals) 1700応用理学一般

人工光合成リーフ開発(Scientists develop artificial leaf that uses sunlight to produce valuable chemicals)

2025-04-24 ローレンス・バークレー国立研究所(Berkeley Lab) (Credit: Marilyn Sargent/Berkeley Lab)ローレンス・バークレー国立研究所(Berkeley Lab)の研究チームは、太陽...
新たな重金属分子「バーケロセン」を発見 (Scientists Discover New Heavy Metal Molecule ‘Berkelocene’) 1701物理及び化学

新たな重金属分子「バーケロセン」を発見 (Scientists Discover New Heavy Metal Molecule ‘Berkelocene’)

2025-03-11 バークレー研究所​ローレンス・バークレー国立研究所(Berkeley Lab)の研究チームは、重元素バークリウムを含む初の有機金属分子「バーケロセン」を発見しました。 有機金属分子は、金属イオンが炭素を主体とした構造に...
量子センシング技術の新たな手法を開発 (For Better Quantum Sensing, Go With the Flow) 1700応用理学一般

量子センシング技術の新たな手法を開発 (For Better Quantum Sensing, Go With the Flow)

2025-03-05 カリフォルニア大学バークレー校 (UCB)カリフォルニア大学バークレー校とローレンス・バークレー国立研究所の研究者は、ナノダイヤモンドの窒素空孔(NV)センターを活用した新たな量子センシング技術を開発した。微小液滴に封...
小型化・薄型化で水素貯蔵に貢献(Going small and thin for better hydrogen storage) 0505化学装置及び設備

小型化・薄型化で水素貯蔵に貢献(Going small and thin for better hydrogen storage)

2023-02-07 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)Hydrogen absorption at the surface of magnesium diboride (MgB2) studied with first princi...
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