中国科学院

インダスデルタのマングローブは生物量を回復していることを確認 (Study: Indus Delta Mangroves Show Biomass Recovery) 1903自然環境保全

インダスデルタのマングローブは生物量を回復していることを確認 (Study: Indus Delta Mangroves Show Biomass Recovery)

2026-06-28 中国科学院(CAS)中国科学院傘下の華南植物園の研究チームは、パキスタン・インダスデルタのマングローブ地上部バイオマスの2002~2022年の変化を再現し、2050年までの将来予測を行った。現地調査データに加え、衛星リ...
単一粒子触媒上での水酸化反応を可視化(Scientists Visualize Water Oxidation on Single-Particle Catalysts) 0500化学一般

単一粒子触媒上での水酸化反応を可視化(Scientists Visualize Water Oxidation on Single-Particle Catalysts)

2026-06-25 中国科学院(CAS)中国科学院大連化学物理研究所の李燦教授、樊風涛教授らと厦門大学の研究チームは、オペランドSHINERS(殻絶縁ナノ粒子増強ラマン分光法)とナノスケール電気化学イメージングを組み合わせ、水分解における...
小型Nd:YAG MOPAレーザーにより風観測ライダーの安定運用を実現(Compact Nd:YAG Master Oscillator Power Amplifier Laser Enables Stable Wind Lidar Operation) 0110情報・精密機器

小型Nd:YAG MOPAレーザーにより風観測ライダーの安定運用を実現(Compact Nd:YAG Master Oscillator Power Amplifier Laser Enables Stable Wind Lidar Operation)

2026-06-25 合肥物質科学研究院(HFIPS)中国科学院合肥物質科学研究院・安徽光学精密機械研究所の張天樹教授らの研究チームは、非ドップラー方式の風ライダー向けに、小型・低コストで可搬性の高いNd:YAG MOPA(Master O...
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γ-N₂の長年の結晶構造の謎を解明 (Researchers Resolve Long-Standing Structural Mystery of γ-N2) 1701物理及び化学

γ-N₂の長年の結晶構造の謎を解明 (Researchers Resolve Long-Standing Structural Mystery of γ-N2)

2026-06-18 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劉暁迪(LIU Xiaodi)教授らの国際共同研究チームは、50年以上にわたり議論が続いていた固体窒素の分子相「γ-N2」の結晶構造を解明した。研究成果はM...
夜間熱赤外衛星観測により「アジアの水塔」の隠れた水資源を可視化 (Night-Vision Thermal Satellites Reveal Hidden Waters of the “Asian Water Tower”) 1902環境測定

夜間熱赤外衛星観測により「アジアの水塔」の隠れた水資源を可視化 (Night-Vision Thermal Satellites Reveal Hidden Waters of the “Asian Water Tower”)

2026-06-17 中国科学院(CAS)香港大学と中国科学院航空宇宙情報研究所の研究チームは、SDGSAT-1の夜間熱赤外観測とSentinel-2の多波長画像を組み合わせた「WDT(Water Dynamic Tracking)」フレー...
イネの低温回復と窒素利用効率を制御する「知的分子モジュール」を解明 (Researchers Uncover “Intelligent Molecular Module” for Rice Chilling Recovery and Nitrogen Use Efficiency) 1204農業及び蚕糸

イネの低温回復と窒素利用効率を制御する「知的分子モジュール」を解明 (Researchers Uncover “Intelligent Molecular Module” for Rice Chilling Recovery and Nitrogen Use Efficiency)

2026-06-18 中国科学院(CAS)中国科学院植物研究所のCHONG Kang教授らは、イネの低温障害回復と窒素利用効率を同時に制御する分子モジュール「CHPO(Chilling Phoenix)」を発見し、その成果をNature誌に...
新疆における早期シーズン綿花マッピングを可能にする新手法を開発(New Method Enables Early-Season Cotton Mapping in Xinjiang) 1200農業一般

新疆における早期シーズン綿花マッピングを可能にする新手法を開発(New Method Enables Early-Season Cotton Mapping in Xinjiang)

2026-06-17 中国科学院(CAS)新疆は中国最大の綿花生産地域であり、綿花の作付け状況を早期に把握することは、栽培管理、灌漑計画、収量予測、農業保険などの分野で重要な意味を持つ。中国科学院(CAS)航空宇宙情報研究所(AIR)と石河...
太陽フレア終端衝撃波がGLE(地上レベル増強)事象の起源であることを解明 (A Simulation Study of Solar Flare Termination Shocks as the Origin of GLE Events) 1701物理及び化学

太陽フレア終端衝撃波がGLE(地上レベル増強)事象の起源であることを解明 (A Simulation Study of Solar Flare Termination Shocks as the Origin of GLE Events)

2026-06-15 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)新疆天文台の王鑫副研究員らは、太陽フレア終端衝撃波(Termination Shock:TS)と地上レベル増加(GLE)現象との関連を、動的モンテカルロ(DMC)粒子シミュレーシ...
時間反転対称超伝導ダイオード効果の一般理論枠組みを提案 (A General Framework Proposed for Time-reversal Symmetric Superconducting Diode Effect) 0403電子応用

時間反転対称超伝導ダイオード効果の一般理論枠組みを提案 (A General Framework Proposed for Time-reversal Symmetric Superconducting Diode Effect)

2026-06-12 合肥物質科学研究院(HFIPS)中国科学院合肥物質科学研究院・中国強磁場科学センターの鄭国林教授らの研究チームは、時間反転対称性を維持したまま超伝導ダイオード効果を実現する新たな手法を提案し、その成果を発表した。研究で...
森林と農地で異なる土壌有機物変換応答を解明(Land Use Overrides Climatic Controls on SOM Transformations: Contrasting Responsiveness Between Forest and Cropland Ecosystems) 1901環境保全計画

森林と農地で異なる土壌有機物変換応答を解明(Land Use Overrides Climatic Controls on SOM Transformations: Contrasting Responsiveness Between Forest and Cropland Ecosystems)

2026-06-10 中国科学院(CAS)中国科学院亜熱帯農業研究所の李徳軍教授らの研究チームは、土壌有機態窒素(SON)の変換過程が気候変動へどのように応答するかを調べ、土地利用形態がその応答性を決定する主要因であることを明らかにした。研...
小規模な樹木群植による熱帯河畔回廊の生態系回復を実証(Planting Small Tree Patches Restores Tropical Riparian Corridors in China) 1304森林環境

小規模な樹木群植による熱帯河畔回廊の生態系回復を実証(Planting Small Tree Patches Restores Tropical Riparian Corridors in China)

2026-06-08 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)西双版納熱帯植物園(XTBG)の研究チームは、中国南西部の劣化した熱帯河畔林を対象に20年間の追跡調査を行い、小規模な在来樹木群を植栽する「応用核形成(Applied Nucle...
高性能化につながる高分子膜形成メカニズムを解明(Scientists Reveal How Polymer Membranes Form and Build a Better One) 0504高分子製品

高性能化につながる高分子膜形成メカニズムを解明(Scientists Reveal How Polymer Membranes Form and Build a Better One)

2026-06-09 中国科学院(CAS)中国科学院(CAS)大連化学物理研究所(DICP)の李先鋒教授らは、多孔質高分子膜の代表的製造法であるNIPS(非溶媒誘起相分離)における微細構造形成機構を解明し、その知見を基に厚さわずか2.7μm...
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