中国科学院(CAS)

電場戦略により二金属MXeneセンサーの感度を向上(Electric-Field Strategy Enhances Sensitivity of Bimetallic MXene Sensors) 0703金属材料

電場戦略により二金属MXeneセンサーの感度を向上(Electric-Field Strategy Enhances Sensitivity of Bimetallic MXene Sensors)

2026-07-20 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)上海ケイ酸塩研究所(SIC)の楊勇教授らは、MXeneを用いた表面増強ラマン散乱(SERS)センサーの感度を大幅に向上させる外部電場制御手法を開発し、Matter誌に発表した。研...
ハイパースペクトルLiDARにより植生下の土壌特性を可視化(Hyperspectral LiDAR Reveals Soil Properties Beneath Vegetation Canopies) 1902環境測定

ハイパースペクトルLiDARにより植生下の土壌特性を可視化(Hyperspectral LiDAR Reveals Soil Properties Beneath Vegetation Canopies)

2026-07-19 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)航空情報研究所(AIR)の王力教授らは、ハイパースペクトルLiDARを用いることで、植生キャノピー下に隠れた土壌の分光情報を取得し、土壌有機炭素(SOC)や全窒素(TN)を推定で...
トポエレクトリカル回路工学が次世代電子技術への新たな道を開く(Topolectrical Circuit Engineering Opens New Paths for Future Electronics) 0402電気応用

トポエレクトリカル回路工学が次世代電子技術への新たな道を開く(Topolectrical Circuit Engineering Opens New Paths for Future Electronics)

2026-07-15 中国科学院(CAS)中国科学院航空情報研究所(AIRCAS)などの研究グループは、Nature Reviews Electrical Engineeringでトポロジカル回路(Topolectrical circuit...
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同所性オークが気候適応において異なる進化戦略を示すことを解明(Sympatric Oaks Show Divergent and Convergent Strategies for Climate Adaptation) 1304森林環境

同所性オークが気候適応において異なる進化戦略を示すことを解明(Sympatric Oaks Show Divergent and Convergent Strategies for Climate Adaptation)

2026-07-15 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)華南植物園の研究チームは、中国に共存する2種のオーク(Quercus acutissima、Q. variabilis)が、気候変動に対して異なる適応戦略と共通する適応戦略を併せ...
地球磁気圏が自然の「速度調節器」として働くことを解明(Earth’s Magnetosphere a Natural “Speed Governor”, Chinese Study Reveals) 1702地球物理及び地球化学

地球磁気圏が自然の「速度調節器」として働くことを解明(Earth’s Magnetosphere a Natural “Speed Governor”, Chinese Study Reveals)

2026-07-16 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)地質・地球物理研究所の研究チームは、嫦娥6号が月裏側の南極エイトケン盆地から持ち帰った試料の希ガス分析により、地球磁気圏が太陽風を単に遮るのではなく、その速度を低下させる「天然の...
陥没穴が進化の罠となるメカニズムを解明(Chinese Researchers Uncover Sinkhole Evolutionary Trap) 1903自然環境保全

陥没穴が進化の罠となるメカニズムを解明(Chinese Researchers Uncover Sinkhole Evolutionary Trap)

2026-07-16 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)華南植物園(SCBG)などの研究チームは、カルスト地形のシンクホール(陥没穴)が絶滅危惧樹木Magnolia aromatica(旧 Manglietia aromatica)の...
湿潤熱帯における自然林拡大が主要な炭素吸収源であることを実証(Study: Natural Forest Expansion is a Major Carbon Sink in Moist Tropics) 1304森林環境

湿潤熱帯における自然林拡大が主要な炭素吸収源であることを実証(Study: Natural Forest Expansion is a Major Carbon Sink in Moist Tropics)

2026-07-14 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)精密計測科学技術創新研究院(APM)を中心とする国際研究チームは、これまで十分に評価されていなかった自然林の拡大(Natural Forest Expansion)が、湿潤熱帯地...
水分子が中性金属水酸化物クラスターの構造変換を誘起することを解明(Water Molecules Trigger Structural Transformation in Neutral Metal Hydroxide Clusters) 0500化学一般

水分子が中性金属水酸化物クラスターの構造変換を誘起することを解明(Water Molecules Trigger Structural Transformation in Neutral Metal Hydroxide Clusters)

2026-07-15 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)大連化学物理研究所(DICP)の研究チームは、中性金属水酸化物クラスターにおいて、わずか3個の水分子が骨格構造の転移を引き起こすことを明らかにし、その成果をCCS Chemist...
パルサータイミングアレイを用いて超軽量ダークマターを制約(Astronomers Constrain Ultralight Dark Matter with Pulsar Timing Arrays) 1701物理及び化学

パルサータイミングアレイを用いて超軽量ダークマターを制約(Astronomers Constrain Ultralight Dark Matter with Pulsar Timing Arrays)

2026-07-16 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)上海天文台(SHAO)を中心とする研究チームは、パルサータイミングアレイ(PTA)の観測データを用いて、超軽量ダークマター(ULDM)の存在をこれまで以上に厳しく制限した。研究で...
ベリリウムイオン超微細構造定数の測定精度を向上させる新手法を開発(New Method Improves Precision of Beryllium Ion Hyperfine Constant Measurement) 1700応用理学一般

ベリリウムイオン超微細構造定数の測定精度を向上させる新手法を開発(New Method Improves Precision of Beryllium Ion Hyperfine Constant Measurement)

2026-07-14 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)精密計測科学技術創新研究院(APM)の研究チームは、ベリリウム9イオンの超微細構造定数を、これまでより高い精度で測定する新しい方法を開発した。研究では、直線型イオントラップ内で複...
非エルミート量子もつれ加速によって量子速度限界を突破(Researchers Break Quantum Speed Limit with Non-Hermitian Entanglement Acceleration) 1601コンピュータ工学

非エルミート量子もつれ加速によって量子速度限界を突破(Researchers Break Quantum Speed Limit with Non-Hermitian Entanglement Acceleration)

2026-07-14 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)などの研究チームは、量子コンピュータに欠かせない「量子もつれ」を、従来より約1.5倍(1.52倍)速く作ることに世界で初めて成功した。これまでは、量子もつれを作る速さには「量子速...
固体酸化物電解セルにおける電極移動を電場と酸素スピルオーバーが制御することを解明 (Electric Field, Oxygen Spillover Team Up to Govern Electrode Migration in SOECs) 0402電気応用

固体酸化物電解セルにおける電極移動を電場と酸素スピルオーバーが制御することを解明 (Electric Field, Oxygen Spillover Team Up to Govern Electrode Migration in SOECs)

2026-06-24 中国科学院(CAS)Chinese Academy of Sciences(CAS)のDalian Institute of Chemical Physicsの傅強(Prof. FU Qiang)らの研究チームは、固体...
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