量子デバイス

原子層材料のねじれ操作で省エネルギー計算技術への新手法を発見(Twisting atom thin materials reveals new way to save computing energy) 1601コンピュータ工学

原子層材料のねじれ操作で省エネルギー計算技術への新手法を発見(Twisting atom thin materials reveals new way to save computing energy)

2026-05-07 スウェーデン王立工科大学(KTH)スウェーデンのKTH Royal Institute of Technologyの研究チームは、原子1層レベルの二次元材料を特定角度でねじることで、電子電流を使わずに情報を伝達できる新...
次世代技術に向けた原子レベル精密分子鎖を開発(Atomically precise molecule chains for next generation tech) 1701物理及び化学

次世代技術に向けた原子レベル精密分子鎖を開発(Atomically precise molecule chains for next generation tech)

2026-04-23 バーミンガム大学英・バーミンガム大学の研究チームは、原子レベルで精密に制御された分子鎖の作製に成功し、次世代ナノ電子技術への応用可能性を示した。研究では分子を一つずつ連結する新たな合成手法を確立し、電子特性を精密に設計...
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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予想外の材料を用いた量子ビットの生成(Qubits created using unexpected materials) 0403電子応用

予想外の材料を用いた量子ビットの生成(Qubits created using unexpected materials)

2026-03-18 リンショーピング大学リンショーピング大学の研究チームは、ペロブスカイト材料を用いた新しい量子ビット(qubit)の実現に初めて成功した。従来は原子間相互作用が強すぎて量子状態が維持できないと考えられていたが、電子スピン...
量子技術向け高純度ガス供給を実現する新技術(PNNL Strengthens U.S. Supply of Key Feedstock for Quantum Technologies) 0505化学装置及び設備

量子技術向け高純度ガス供給を実現する新技術(PNNL Strengthens U.S. Supply of Key Feedstock for Quantum Technologies)

2026-03-05 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・ノースウェスト国立研究所(PNNL)は、量子技術に不可欠な重要原料の米国内供給を強化する新しい取り組みを発表した。研究では、量子コンピュータや量子セ...
ナノデバイスのエネルギー散逸を測定する新手法を開発 (New method measures energy dissipation in the smallest devices) 0403電子応用

ナノデバイスのエネルギー散逸を測定する新手法を開発 (New method measures energy dissipation in the smallest devices)

2026-02-09 スタンフォード大学スタンフォード大学の研究チームは、ナノスケール系におけるエネルギー散逸を高精度で測定する新手法を開発した。微小機械振動子や量子系に適用可能な測定技術により、従来困難だった熱揺らぎや非平衡過程でのエネル...
📊2025–2026年 量子材料研究の最前線トレンド分析 ― 観測技術・量子相・常温量子・産業応用への進化 ― 1700応用理学一般

📊2025–2026年 量子材料研究の最前線トレンド分析 ― 観測技術・量子相・常温量子・産業応用への進化 ―

はじめに近年「量子材料」の研究は、表面・界面物性の解明から、センサー技術、常温量子効果、高感度検出技術まで幅広いテーマで進展しています。量子材料は、電子・スピン・格子が量子力学的に強く結びつくことで、従来材料では実現できない機能を示す。 本...
ジョセフソン接合は一つの超伝導体でも可能に(Josephson junctions are possible with only one superconductor) 0403電子応用

ジョセフソン接合は一つの超伝導体でも可能に(Josephson junctions are possible with only one superconductor)

2025-12-29 バッファロー大学(UB)米ニューヨーク州立大学バッファロー校の研究チームは、従来2つの超伝導体が必要とされてきたジョセフソン接合が、単一の超伝導体のみでも実現可能であることを示した。研究では、超伝導体と通常金属の界面に...
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...
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...
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