量子ドット

AI・半導体分野における最新研究トレンドと今後の展望(2025年11月) 0403電子応用

AI・半導体分野における最新研究トレンドと今後の展望(2025年11月)

2025-11-05 Tii技術情報研究所この1年間のAI・半導体関連研究を俯瞰すると、 「高性能+省電力」 を実現するための材料・構造・システム設計の革新が目立ちます。特に、AI処理のためのハードウェア(アクセラレータ、PIM)と、エネル...
次世代量子ドットを発見する多ロボットラボ(Meet Rainbow: The Multi-Robot Lab Racing to Discover the Next Quantum Dots) 0505化学装置及び設備

次世代量子ドットを発見する多ロボットラボ(Meet Rainbow: The Multi-Robot Lab Racing to Discover the Next Quantum Dots)

2025-08-25 ノースカロライナ州立大学(NCState)NC Stateの研究チームは、「Rainbow」と呼ばれる世界初のマルチロボットによる完全自律実験室を開発しました。Rainbowは最大1,000実験を1日で実行可能で、化学...
コルゲートチップへの量子ドットの積層で光検出器の性能を向上 (Depositing dots on corrugated chips improves photodetector capabilities) 0403電子応用

コルゲートチップへの量子ドットの積層で光検出器の性能を向上 (Depositing dots on corrugated chips improves photodetector capabilities)

2025-05-01 アメリカ合衆国・ローレンスリバモア国立研究所 (LLNL)ChatGPT:ローレンス・リバモア国立研究所は、凹凸構造(コルゲート)チップ表面に量子ドットを高品質・高密度で一括塗布する革新的手法を開発しました。電気泳動法...
グラフェンによる軌道混成の新展開(Quantum leap: graphene unlocks orbital hybridization) 1700応用理学一般

グラフェンによる軌道混成の新展開(Quantum leap: graphene unlocks orbital hybridization)

2025-03-19 北京大学(PKU)北京大学の孫慶峰教授らと北京師範大学の研究チームは、グラフェンを用いた人工原子で初めて「軌道ハイブリッド化」を実現しました。これは、実原子に見られる異なる軌道間の結合現象で、従来の量子ドットでは再現さ...
次世代高効率ディスプレイ向けCdフリー量子ドットで、RGB画素のパターニングに成功~低環境負荷、かつ高輝度・高コントラスト・広色域のディスプレイの実現へ~ 0403電子応用

次世代高効率ディスプレイ向けCdフリー量子ドットで、RGB画素のパターニングに成功~低環境負荷、かつ高輝度・高コントラスト・広色域のディスプレイの実現へ~

2022-12-12 新エネルギー・産業技術総合開発機構,シャープ株式会社,シャープディスプレイテクノロジー株式会社,東京大学NEDOの「戦略的省エネルギー技術革新プログラム」において、シャープ(株)、シャープディスプレイテクノロジー(株)...
NISTが開発した量子島のグリッドは、強力な技術の秘密を明らかにする可能性があります。(NIST’s Grid of Quantum Islands Could Reveal Secrets for Powerful Technologies) 0403電子応用

NISTが開発した量子島のグリッドは、強力な技術の秘密を明らかにする可能性があります。(NIST’s Grid of Quantum Islands Could Reveal Secrets for Powerful Technologies)

2022-11-17 米国国立標準技術研究所(NIST)研究者たちは、量子ドットという原子の小さな塊からなる格子を作り、この原子の島々の中に電子が飛び込むとどうなるかを研究した。今回の研究では、1個から3個のリン原子からなる量子ドットを、3...
スタンフォード大学研究者らが低コストの半導体でニアパーフェクトな性能を測定 1700応用理学一般

スタンフォード大学研究者らが低コストの半導体でニアパーフェクトな性能を測定

2019/3/15 アメリカ合衆国・スタンフォード大学(Stanford researchers measure near-perfect performance in low-cost semiconductors)・ スタンフォード大学...
半導体ナノ粒子の光吸収効率の増加メカニズムを解明 1701物理及び化学

半導体ナノ粒子の光吸収効率の増加メカニズムを解明

高効率な太陽電池や光検出器へ期待2018/08/22 京都大学田原弘量 化学研究所助教、金光義彦 同教授らの研究グループは、直径数ナノメートルの半導体ナノ粒子が、光を吸収する過程で複数の量子力学的な状態を同時に作ることで、光の吸収効率が高く...
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