透過型電子顕微鏡

ダイヤモンドが極限電場下で壊れる仕組みを解明(Diamond Fails Under Extreme Electrical Fields) 0501セラミックス及び無機化学製品

ダイヤモンドが極限電場下で壊れる仕組みを解明(Diamond Fails Under Extreme Electrical Fields)

2025-09-23 中国科学院(CAS)中国科学院大学の研究チームは、極端な電場下におけるダイヤモンドの破壊メカニズムを実験と分子動力学シミュレーションで解明しました。透過型電子顕微鏡によるその場観察で、破壊は黒鉛化ではなく(111)結晶...
油を 0.5%で固める単結晶を特定!~新技術で安定な油のゲルの作製へ~ 1501生産マネジメント

油を 0.5%で固める単結晶を特定!~新技術で安定な油のゲルの作製へ~

2025-06-25 広島大学広島大学などの研究チームは、植物油をゲル化する際に形成される繊維状結晶が「脂質ウィスカー結晶」という単結晶であることを、透過型電子顕微鏡と電子回折解析で世界で初めて確認しました。この結晶は機械的強度と安定性に優...
光と電子の橋渡し(Bridging light and electrons) 1700応用理学一般

光と電子の橋渡し(Bridging light and electrons)

2024-01-15 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)Schematic of the experiment. Nonlinear spatiotemporal light patterns in a photonic chip-...
避けられない敵、摩擦を理解する(Understanding Friction, the Unavoidable Enemy) 1701物理及び化学

避けられない敵、摩擦を理解する(Understanding Friction, the Unavoidable Enemy)

摩擦を原子レベルで初めて可視化。New Research Published in Nature Nanotechnology Unveils First Visualization of Friction at the Atomic Le...
バッテリーに関する重要な発見は、輸送と送電網に影響を与える可能性があります。(Pivotal battery discovery could impact transportation and the grid) 0405電気設備

バッテリーに関する重要な発見は、輸送と送電網に影響を与える可能性があります。(Pivotal battery discovery could impact transportation and the grid)

2022-03-23 アルゴンヌ国立研究所・米国エネルギー省(DOE)のアルゴンヌ国立研究所の研究者は、次世代電池の正極において、充放電サイクルの繰り返しによる性能低下の主な理由を発見しました。・この発見の鍵は、CNMの透過型電子顕微鏡とA...
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