中性子散乱

ハニカム格子構造が量子材料開発を加速(Honeycomb lattice sweetens quantum materials development) 1601コンピュータ工学

ハニカム格子構造が量子材料開発を加速(Honeycomb lattice sweetens quantum materials development)

2026-01-16 オークリッジ国立研究所(ORNL)米国オークリッジ国立研究所(ORNL)の研究チームは、ハニカム格子構造を活用することで量子材料の設計と性能制御が大きく前進することを示した。研究では、原子が蜂の巣状に配列した結晶構造が...
強誘電体材料がデータ記録の可能性を拡大(Ferroelectric materials boost data storage potential) 0403電子応用

強誘電体材料がデータ記録の可能性を拡大(Ferroelectric materials boost data storage potential)

2026-01-05 オークリッジ国立研究所(ORNL)米国オークリッジ国立研究所(ORNL)の研究チームは、強誘電体材料を用いて次世代データ記憶容量を大幅に高める可能性を示した。強誘電体は外部電場によって分極状態を反転でき、その状態を保持...
巨大磁歪CoFe₂O₄の謎を解明~室温で使える磁石材料の核心に迫る~ 0703金属材料

巨大磁歪CoFe₂O₄の謎を解明~室温で使える磁石材料の核心に迫る~

2025-12-05 京都大学国際共同研究チームは、室温で最大級の磁歪を示す非希土類磁性材料 CoFe₂O₄(コバルトフェライト) の巨大磁歪発現メカニズムを、中性子散乱と理論解析により初めて明確にした。逆スピネル構造をもつ本材料では、Aサ...
ゼオライト中のアルコール分子の相互作用を定量化(Quantifying the Molecular Interactions of Alcohols in Zeolite Pores) 0500化学一般

ゼオライト中のアルコール分子の相互作用を定量化(Quantifying the Molecular Interactions of Alcohols in Zeolite Pores)

2025-09-24 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)米国パシフィック・ノースウエスト国立研究所(PNNL)の研究者らは、アルコール分子とゼオライト細孔との相互作用を定量的に評価する新たな手法を報告した。ゼオライトは石油精...
中性子でリチウムの流れを解明、固体電池の性能向上へ (Neutrons Reveal Lithium Flow Could Boost Performance in Solid-State Battery) 0402電気応用

中性子でリチウムの流れを解明、固体電池の性能向上へ (Neutrons Reveal Lithium Flow Could Boost Performance in Solid-State Battery)

2025-01-28 オークリッジ国立研究所 (ORNL)オークリッジ国立研究所(ORNL)とデューク大学の研究チームは、中性子散乱を用いて、固体電解質材料であるリン酸硫化リチウムクロリド(Li₆PS₅Cl)内でのリチウムイオンの動きを原子...
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