結晶成長

教科書を書き換える発見:UCLA主導研究が結晶形成理論を改訂(Update the textbooks: UCLA-led research revises theory of how crystals form) 1701物理及び化学

教科書を書き換える発見:UCLA主導研究が結晶形成理論を改訂(Update the textbooks: UCLA-led research revises theory of how crystals form)

2026-08-25 カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)UCLA主導の研究チームは、結晶が形成される仕組みについて、従来の「原子や分子が徐々に集まり、安定した核を作ってから結晶へ成長する」という古典的な結晶核生成理論を見直す研究成...
結晶形成を制御し、デバイスや医薬品の革新に貢献(Opening Doors to Smarter Devices and Safer Drugs, UH Crystals Expert Controls Crystal Formation) 1700応用理学一般

結晶形成を制御し、デバイスや医薬品の革新に貢献(Opening Doors to Smarter Devices and Safer Drugs, UH Crystals Expert Controls Crystal Formation)

2025-10-23 ヒューストン大学ヒューストン大学ウェルチ先進バイオ活性材料結晶化センターのジェフリー・ライマー教授らは、外力を加えずに結晶を自在に「曲げ・ねじる」新手法を開発した。研究では、タウトマー(原子位置が可逆的に変化する分子)...
凝集を通じた結晶成長の原子レベルのメカニズムを解明(New Study Unveils Atomic-Level Mechanisms of Crystal Growth Through Coalescence) 1701物理及び化学

凝集を通じた結晶成長の原子レベルのメカニズムを解明(New Study Unveils Atomic-Level Mechanisms of Crystal Growth Through Coalescence)

2025-07-24 中国科学院(CAS)中国科学院新疆物理化学工科研究所、米国ローレンス・リバモア国立研究所、ポルトガル国際イベリアナノテクノロジー研究所の共同研究チームは、結晶成長の原子レベルでのメカニズムを解明した。電子顕微鏡を用いた...
次世代太陽電池の鍵となる前駆体材料の理解(Understanding Precursor Materials Critical for Next-Generation Solar Cells) 0500化学一般

次世代太陽電池の鍵となる前駆体材料の理解(Understanding Precursor Materials Critical for Next-Generation Solar Cells)

2025-06-23 パシフィック・ノースウェスト国立研究所 (PNNL)米国PNNLの研究により、次世代ペロブスカイト太陽電池の性能に影響する前駆体溶液中の主要なヨード鉛酸塩種が「Pb²⁺」「PbI⁺」「PbI₂」の3種に限定されることが...
太陽系の「⽯のタイムカプセル」の“模様”を数値計算で再現︕ 〜⼩惑星や隕⽯に含まれる不思議な形をした鉱物の結晶成⻑過程の解明へ〜 1701物理及び化学

太陽系の「⽯のタイムカプセル」の“模様”を数値計算で再現︕ 〜⼩惑星や隕⽯に含まれる不思議な形をした鉱物の結晶成⻑過程の解明へ〜

2025-06-26 名古屋市⽴⼤学,東北⼤学,⽴命館⼤学,北海道⼤学名古屋市立大学や東北大学、北海道大学などの研究チームは、小惑星や隕石に含まれる球状粒子「コンドリュール」内の特異な鉱物「棒状カンラン石」の結晶成長を、数値シミュレーション...
不純物輸送が拓く結晶成長の二つの道 0500化学一般

不純物輸送が拓く結晶成長の二つの道

2025-04-15 東京大学東京大学先端科学技術研究センターの田中肇特任研究員らの国際共同研究チームは、コロイド分散系を用いて結晶成長過程における不純物の輸送を単一粒子レベルで可視化し、結晶成長が「連続成長」と「溶融・再結晶化」の二つのモ...
溶液をかき混ぜると結晶成長が速くなるのはなぜか? ~「結晶のゆりかご」の中で揺すられて、結晶の成長速度は増加する~ 0500化学一般

溶液をかき混ぜると結晶成長が速くなるのはなぜか? ~「結晶のゆりかご」の中で揺すられて、結晶の成長速度は増加する~

2022-12-21 東京大学中室 貴幸(化学専攻 特任准教授)中村 栄一(化学専攻 特別教授/東京大学名誉教授)灘 浩樹(産業技術総合研究所 客員研究員/鳥取大学 教授)発表のポイント 食塩の濃厚溶液をかき混ぜると一気に結晶が出現する。人...
多成分結晶の新たな結晶化機構を発見~構造的な欠陥が結晶成長の運命を決定づける~ 0500化学一般

多成分結晶の新たな結晶化機構を発見~構造的な欠陥が結晶成長の運命を決定づける~

多成分から構成される結晶における新たな結晶成長機構を発見した。亜鉛イオンと有機物であるポルフィリンとアゾピリジンの溶液を加熱すると、まずピンク色の板状結晶が成長し、その中央部から新たに濃い赤色のブロック状結晶が現れ、最終的には濃い赤色の結晶だけになることを発見した。この段階的な結晶化現象は、ピンク色の結晶に存在する構造的な「欠陥」が重要な役割を果たしていることが明らかに。
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