中国科学院合肥物質科学研究院

高性能触媒膜により医薬品廃水処理のコスト削減と効率向上(High-Performance Catalytic Membranes Slash Costs and Boost Efficiency in Pharmaceutical Wastewater Treatment) 0505化学装置及び設備

高性能触媒膜により医薬品廃水処理のコスト削減と効率向上(High-Performance Catalytic Membranes Slash Costs and Boost Efficiency in Pharmaceutical Wastewater Treatment)

2026-03-19 合肥物質科学研究院(HFIPS)中国科学院合肥物質科学研究院のKONG Lingtao研究チームは、医薬品廃水中の抗生物質など難分解性汚染物質を高効率に除去する高性能触媒膜を開発した。MXeneナノシートとPVDF基材...
複雑環境における水素検出のための超高感度手法を開発(Researchers Develop Ultra-Sensitive Method for Hydrogen Detection in Complex Environments) 1701物理及び化学

複雑環境における水素検出のための超高感度手法を開発(Researchers Develop Ultra-Sensitive Method for Hydrogen Detection in Complex Environments)

2026-03-19 合肥物質科学研究院(HFIPS)中国科学院・合肥物質科学研究院のFANG Yonghua研究チームは、水素の超高感度検出法「DPA-SRS(差分光音響誘起ラマン分光法)」を開発した。水素は双極子モーメントを持たず赤外吸...
事前学習済みの大規模言語モデルに基づいて原子力発電所の運転パラメータを予測する新手法(New Method Predicts Nuclear Power Plant Operating Parameters Based on Pre-trained Large Language Model) 2002原子炉システムの運転及び保守

事前学習済みの大規模言語モデルに基づいて原子力発電所の運転パラメータを予測する新手法(New Method Predicts Nuclear Power Plant Operating Parameters Based on Pre-trained Large Language Model)

2026-03-12 中国科学院(CAS)中国科学院合肥物質科学研究院の研究チームは、原子力発電所の運転パラメータを高精度で予測するAIフレームワーク「NPP-GPT」を開発した。複雑で高次元の運転データに対応するため、数値時系列データを事...
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金属スピン超固体により超低温冷却を実現 (Metallic Spin Supersolid Enables Ultralow-Temperature Refrigeration) 1700応用理学一般

金属スピン超固体により超低温冷却を実現 (Metallic Spin Supersolid Enables Ultralow-Temperature Refrigeration)

2026-02-14 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)合肥物質科学研究院などの研究チームは、希少資源ヘリウム3を使わずに極低温を実現する新しい金属磁気冷却技術を開発した。研究では三次元合金材料を設計し、「金属スピン超固体(spin ...
高効率核融合発電変換のための統合経路をマッピング(Study Maps Integrated Pathways for Efficient Fusion Power Conversion) 2000原子力放射線一般

高効率核融合発電変換のための統合経路をマッピング(Study Maps Integrated Pathways for Efficient Fusion Power Conversion)

2026-02-07 中国科学院(CAS)中国科学院合肥物質科学研究院のGUO Bin教授らは、核融合発電所における熱抽出と発電変換経路を体系的に整理した総説をEnergy誌に発表した。核融合炉ではブランケットやダイバータなどから150℃~...
キラル磁性体における電気制御可能な3次元磁気ホップフィオンを実現(Electrically Controllable 3D Magnetic Hopfions Realized in Chiral Magnets) 1701物理及び化学

キラル磁性体における電気制御可能な3次元磁気ホップフィオンを実現(Electrically Controllable 3D Magnetic Hopfions Realized in Chiral Magnets)

2026-01-15 中国科学院(CAS)中国科学院合肥物質科学研究院は安徽大学、上海科技大学、米ニューハンプシャー大学と協力し、キラル磁性体FeGe中で三次元トポロジカル孤立波「ホップフィオン」を電気的に生成・制御することに初めて成功し、...
イネの分げつ角度を制御する主要遺伝子を特定(Researchers Identify Key Genes Controlling Rice Tiller Angle) 1202農芸化学

イネの分げつ角度を制御する主要遺伝子を特定(Researchers Identify Key Genes Controlling Rice Tiller Angle)

2026-02-10 中国科学院(CAS)中国科学院合肥物質科学研究院の研究チームは、イネの分げつ角度を制御する主要な分子モジュールを解明し、『Plant Communications』に発表した。重イオンビーム突然変異法で分げつ角が拡大し...
アンモニウム保持を改善し窒素損失を低減する新規土壌改良材(New Soil Amendment Improves Ammonium Retention and Reduces Nitrogen Loss) 1202農芸化学

アンモニウム保持を改善し窒素損失を低減する新規土壌改良材(New Soil Amendment Improves Ammonium Retention and Reduces Nitrogen Loss)

2026-01-26 中国科学院(CAS)中国科学院合肥物質科学研究院の研究チームは、腐植酸修飾ベントナイト(HAMB)を開発し、土壌中アンモニウムの保持力向上と窒素損失の大幅低減を実証した。Journal of Soils and Sed...
放物面鏡強化ラマン分光法による高感度微量ガス検出(Parabolic Mirror-Enhanced Raman Spectroscopy Enables High-Sensitivity Trace Gas Detection) 0110情報・精密機器

放物面鏡強化ラマン分光法による高感度微量ガス検出(Parabolic Mirror-Enhanced Raman Spectroscopy Enables High-Sensitivity Trace Gas Detection)

2026-01-21 中国科学院(CAS)中国科学院合肥物質科学研究院のFANG Yonghua教授らは、放物面鏡共振器増強ラマン分光(PMCERS)法を提案・最適化し、微量ガス検出感度を大幅に向上させた。Optics & Laser Te...
反強磁性カゴメ半金属における異常磁気抵抗の観測(Scientists Observe Anomalous Magnetoresistance in Antiferromagnetic Kagome Semimetal) 0403電子応用

反強磁性カゴメ半金属における異常磁気抵抗の観測(Scientists Observe Anomalous Magnetoresistance in Antiferromagnetic Kagome Semimetal)

2026-01-29 中国科学院(CAS)中国科学院・合肥物質科学研究院と同科学院半導体研究所の研究チームは、反強磁性カゴメ半金属ヘテロ構造において、従来とは異なる異常な振動型磁気抵抗を観測し、その起源となるトポロジカル磁気構造を直接同定し...
高エントロピーガーネット結晶による2.8µm中赤外レーザー性能向上(High-Entropy Garnet Crystal Enables Enhanced 2.8 μm Mid-Infrared Laser Performance) 0501セラミックス及び無機化学製品

高エントロピーガーネット結晶による2.8µm中赤外レーザー性能向上(High-Entropy Garnet Crystal Enables Enhanced 2.8 μm Mid-Infrared Laser Performance)

2026-02-05 中国科学院(CAS)中国科学院・合肥物質科学研究院の研究チームは、高エントロピー設計を導入したガーネット構造酸化物結晶を育成し、2.8 μm帯中赤外レーザー性能の向上を実証した。30原子%エルビウムを添加した高エントロ...
原子スケール製造を推進する反ガルバニック還元の実証(In-Situ “Anti-Galvanic Reduction” Propels Atomic-Scale Manufacturing) 0500化学一般

原子スケール製造を推進する反ガルバニック還元の実証(In-Situ “Anti-Galvanic Reduction” Propels Atomic-Scale Manufacturing)

2026-02-06 中国科学院(CAS)中国科学院・合肥物質科学研究院の研究チームは、「反ガルバニック還元」を利用した新しい合金化戦略を提案し、大型で安定な銀ナノクラスターの高効率合成に成功した。銀クラスターに亜鉛をその場で合金化すること...
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