薄膜

「しわ」は欠陥ではない:再構成可能な二安定インフレータブル構造を実現(When Crumples Aren’t Flaws) 0102材料力学

「しわ」は欠陥ではない:再構成可能な二安定インフレータブル構造を実現(When Crumples Aren’t Flaws)

2026-08-27 ハーバード大学ハーバード大学工学・応用科学スクールの研究チームは、薄膜や柔らかな材料に生じる「しわ」や「折れ目(crumples)」を、単なる製造上の欠陥ではなく、材料の機能を積極的に高める構造として利用できることを示...
形を変えても電気接続を維持するスマートデバイス用システムを開発(MIT engineers create a system for building shape-changing smart devices) 0403電子応用

形を変えても電気接続を維持するスマートデバイス用システムを開発(MIT engineers create a system for building shape-changing smart devices)

2026-08-27 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究者らは、平面状の薄膜から、立体的で形状変化するスマートデバイスを一体的に作製する新しい製造システムを開発した。従来、電子回路やセンサーなどの機能部品と、立体形状へ変形する構...
頂点を越える――キイキングの物理学(Going Over The Top) 0101機械設計

頂点を越える――キイキングの物理学(Going Over The Top)

2026-08-26 ハーバード大学ハーバード大学工学・応用科学スクール(SEAS)の研究チームは、柔軟な薄膜を上向きに折り曲げると、薄膜表面の摩擦が大幅に増幅されるという新しい現象を明らかにした。研究では、薄膜を平らな状態から凸状・凹状に...
薄膜は「不活性な基板」と相互作用することを解明(Thin Films “Dance” with Substrates That Are No Longer Inert) 0403電子応用

薄膜は「不活性な基板」と相互作用することを解明(Thin Films “Dance” with Substrates That Are No Longer Inert)

2026-07-27 カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD)カリフォルニア大学サンディエゴ校(UC San Diego)の研究チームは、薄膜デバイスを支える基板は電気刺激に対して不活性であるという従来の定説を覆し、薄膜と基板が相互に力...
量子技術向け材料開発:レーザー技術で極限条件の薄膜合成を実現(Making Materials for Quantum Technologies: Laser Technique Unlocks Extreme Conditions for Thin Film Synthesis) 0403電子応用

量子技術向け材料開発:レーザー技術で極限条件の薄膜合成を実現(Making Materials for Quantum Technologies: Laser Technique Unlocks Extreme Conditions for Thin Film Synthesis)

2026-04-15 カリフォルニア工科大学(Caltech)Caltechの研究チームは、量子技術向け材料の開発に向け、極限環境を再現できる新たなレーザー技術を用いた薄膜合成手法を開発した。従来困難だった高温・高圧条件をレーザーで瞬間的に...
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