量子デバイス

あらゆる材料に適用可能な量子ビット評価手法を確立~2次元材料・ヘテロ構造まで網羅~ 1603情報システム・データ工学

あらゆる材料に適用可能な量子ビット評価手法を確立~2次元材料・ヘテロ構造まで網羅~

2025-11-28 東北大学東北大学の研究チームは、材料中に含まれる「量子ビット(スピン中心など)」の量子状態の安定性を、高速かつ広範囲に評価できる新手法を開発した。これまでこのような安定性評価は三次元材料に限られていたが、本研究ではその...
半導体結晶成長の理解を深める研究(RPI Researchers Advance Understanding of Semiconductor Crystal Growth) 0703金属材料

半導体結晶成長の理解を深める研究(RPI Researchers Advance Understanding of Semiconductor Crystal Growth)

2025-11-11 レンセラー工科大学 (RPI)レンセラー工科大学(RPI)などの研究チームは、半導体結晶の「リモートエピタキシー」成長機構を大幅に拡張する成果を報告した。これまで1nm以下の薄いバッファ層でしか成立しないと考えられてい...
ナノ材料の未来を変える欠陥工学(Engineering Defects Could Transform the Future of Nanomaterials) 0500化学一般

ナノ材料の未来を変える欠陥工学(Engineering Defects Could Transform the Future of Nanomaterials)

2025-11-03 ミネソタ大学Web要約 の発言:ミネソタ大学の研究チームは、ナノ材料中の欠陥(原子配列の乱れ)を精密に設計・制御する技術を開発した。従来は欠陥を避ける対象だったが、今回の成果では、異なる欠陥密度や種類を局所的に導入する...
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超伝導特性を持つ新半導体を開発(Scientists Create New Type of Semiconductor that Holds Superconducting Promise) 0403電子応用

超伝導特性を持つ新半導体を開発(Scientists Create New Type of Semiconductor that Holds Superconducting Promise)

2025-10-30 ニューヨーク大学(NYU)ニューヨーク大学(New York University)を中心とする国際研究チームは、従来の半導体素材ゲルマニウム(Ge)を用い、世界で初めて「超伝導性を持つ半導体」を実現した。研究では分子...
光学顕微鏡で結晶内の原子位置を可視化する新技術(Optical microscope helps locate atomic positions in crystals) 1603情報システム・データ工学

光学顕微鏡で結晶内の原子位置を可視化する新技術(Optical microscope helps locate atomic positions in crystals)

2025-10-22 マサチューセッツ工科大学(MIT)Web要約 の発言:MITの物理学チーム(Yuqin “Sophia” Duan、Dirk Englund教授ら)は、光学顕微鏡を用いて原子レベルの位置特定を可能にする新手法「DIGI...
p波磁性体と呼ばれる新しいタイプの磁性体を実現~電流を用いた高効率な磁化制御などへ期待~ 0403電子応用

p波磁性体と呼ばれる新しいタイプの磁性体を実現~電流を用いた高効率な磁化制御などへ期待~

2025-10-23 理化学研究所,東京大学,高エネルギー加速器研究機構,J-PARCセンター,総合科学研究機構,日本原子力研究開発機構,科学技術振興機構理化学研究所・東京大学・高エネルギー加速器研究機構などの共同研究チームは、金属中で電子...
新たな酸化状態を持つ希土類元素を発見(Georgia Tech Researchers Make an Elemental Discovery) 1701物理及び化学

新たな酸化状態を持つ希土類元素を発見(Georgia Tech Researchers Make an Elemental Discovery)

2025-06-24 ジョージア工科大学(Georgia Tech)ジョージア工科大学の研究チームは、希土類元素(ランタノイド)の新たな酸化状態を発見した。この未確認の酸化状態により、電子構造や化学特性の調整が可能となり、量子デバイスや電子...
マジックアングルグラフェンにおける新たな量子物理学的知見(Quantum physics: new insights into magic-angle graphene) 1701物理及び化学

マジックアングルグラフェンにおける新たな量子物理学的知見(Quantum physics: new insights into magic-angle graphene)

2025-05-22 ミュンヘン大学 (LMU)ミュンヘン大学(LMU)の研究チームは、マジックアングル(1.1度)でねじれた二層グラフェンが「重いフェルミオン金属」として振る舞うことを熱伝導率の測定で実証しました。この発見により、グラフェ...
有機ポリマーによる2次元物質の新奇構造制御を実現~分子のチカラで不安定な構造を「安定化」する~ 0500化学一般

有機ポリマーによる2次元物質の新奇構造制御を実現~分子のチカラで不安定な構造を「安定化」する~

2025-05-15 東京大学東京大学大学院総合文化研究科の研究チームは、二硫化モリブデン(MoS₂)という2次元物質に対し、オゾン照射と有機ポリマーの被覆を組み合わせることで、半導体相(2H相)から金属的性質やトポロジカル物性が期待される...
ダイヤモンドで原子スケールの精度を達成する新しいレーザー技術 (New laser technique achieves atomic-scale precision on diamonds) 0403電子応用

ダイヤモンドで原子スケールの精度を達成する新しいレーザー技術 (New laser technique achieves atomic-scale precision on diamonds)

2024-12-02 オーストラリア連邦・マッコーリー大学マッコーリー大学の研究チームは、深紫外(UV)レーザーを用いて、ダイヤモンド表面の原子層を精密に加工する技術を開発しました。この手法により、標準的な大気環境下で、単一原子層の1%に相...
量子デバイスに革新をもたらす新しいダイヤモンド接着技術 (New diamond bonding technique a breakthrough for quantum devices) 1700応用理学一般

量子デバイスに革新をもたらす新しいダイヤモンド接着技術 (New diamond bonding technique a breakthrough for quantum devices)

2024-10-18 アメリカ合衆国・シカゴ大学シカゴ大学の研究チームは、合成ダイヤモンドを他の材料と直接接合する新技術を開発しました。この技術により、ダイヤモンドをシリコンやサファイアなどの異種材料と直接結合でき、量子デバイスや従来の電子...
元素比率がそろっていない量子材料でも高い電子移動度が発現することを実証~超省エネ・高速化の次世代デバイスと期待される量子デバイスの開発促進~ 1700応用理学一般

元素比率がそろっていない量子材料でも高い電子移動度が発現することを実証~超省エネ・高速化の次世代デバイスと期待される量子デバイスの開発促進~

2024-02-21 量子科学技術研究開発機構ポイント 量子材料(※1)の一つであるヒ素化タンタル(※2)は、結晶構造に原子の欠損がほとんどない場合、元素比率の揃っていない結晶でも、揃っている結晶と同等の電子移動度(※3)が発現することを実...
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