量子化学

周期表の化学! 102番元素ノーベリウムは「軟らかい」!? ―重い元素に働く相対論効果がもたらす新しい性質― 1701物理及び化学

周期表の化学! 102番元素ノーベリウムは「軟らかい」!? ―重い元素に働く相対論効果がもたらす新しい性質―

2026-10-01 大阪大学大阪大学などの研究グループは、原子番号102の人工元素ノーベリウム(No)が、従来のイオンサイズから予測される以上にクラウンエーテルと強く相互作用することを実験で明らかにした。理化学研究所RIビームファクトリー...
複雑な電解質溶液における化学種分布を予測(Toward Predictive Speciation in Complex Electrolyte Solutions) 1701物理及び化学

複雑な電解質溶液における化学種分布を予測(Toward Predictive Speciation in Complex Electrolyte Solutions)

2026-09-23 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)PNNL(米国パシフィック・ノースウェスト国立研究所)の研究チームは、硝酸水溶液とランタノイド―硝酸イオン系を対象に、複雑な電解質溶液中で分子種(スペシエーション)がど...
関連する分子モデル間で量子回路を再利用するアーキテクチャ(An Architecture to Reuse One Circuit Across Related Molecular Models) 1601コンピュータ工学

関連する分子モデル間で量子回路を再利用するアーキテクチャ(An Architecture to Reuse One Circuit Across Related Molecular Models)

2026-09-23 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)の研究チームは、分子ごとに量子回路を作り直す必要を減らす新しいアーキテクチャ「COMPOSER」を開発した。量子化...
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アパラチアの食料システム、次の危機への脆弱性を研究が指摘(Weak links leave Appalachian food systems vulnerable to the next shock) 1701物理及び化学

相対論が化学結合に与える影響を初めて直接観測(Researchers get first look at how relativity alters a chemical bond)

2026-08-06 ワシントン州立大学(WSU)ワシントン州立大学(WSU)の研究チームは、相対論効果が化学結合に及ぼす影響を初めて直接観測することに成功した。重元素では電子が光速に近い速度で運動するため、アインシュタインの特殊相対性理論...
重元素では相対論効果が化学結合を支配することを実証(Einstein’s relativity rules chemical bonds in heavy elements, new research shows) 1701物理及び化学

重元素では相対論効果が化学結合を支配することを実証(Einstein’s relativity rules chemical bonds in heavy elements, new research shows)

2026-07-09 ブラウン大学ブラウン大学の研究チームは、重元素における化学結合の形成や強さを理解する上で、アインシュタインの相対性理論に基づく「相対論効果」が極めて重要な役割を果たすことを明らかにした。通常、化学結合は量子力学で説明さ...
フェルミの「黄金律」を利用する新しい理論設計を提案(’Check your ingredients’: A new blueprint for using Fermi’s ‘Golden Rule’) 1701物理及び化学

フェルミの「黄金律」を利用する新しい理論設計を提案(’Check your ingredients’: A new blueprint for using Fermi’s ‘Golden Rule’)

2026-07-09 イェール大学イェール大学の研究チームは、量子力学の基本原理であるフェルミの黄金律(Fermi's Golden Rule)を応用し、化学反応や材料設計をより効率的に予測・制御するための新たな理論的枠組みを提案した。従来...
次世代触媒反応解析のためのカルベニウムイオン動力学を解明(Carbenium Ion Dynamics in Lewis Acid Catalyzed Isopentane Disproportionation) 0500化学一般

次世代触媒反応解析のためのカルベニウムイオン動力学を解明(Carbenium Ion Dynamics in Lewis Acid Catalyzed Isopentane Disproportionation)

2026-06-25 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)米国エネルギー省パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)の研究チームは、ルイス酸触媒によるイソペンタン不均化反応におけるカルベニウムイオンの生成・変換機構を詳...
タンパク質内部の力を可視化する新しいレーザー技術を開発(Researchers invent a laser technique that reveals the hidden forces shaping proteins) 1701物理及び化学

タンパク質内部の力を可視化する新しいレーザー技術を開発(Researchers invent a laser technique that reveals the hidden forces shaping proteins)

2026-06-25 テキサスA&M大学米国テキサスA&M大学の研究チームは、これまで直接測定が困難だった分子間の微弱な量子力を高精度で観測する新たな手法を開発した。この量子力は、分子の立体構造や結合の安定性、薬剤と標的タンパク質の相互作用...
スチレン由来エアロゾル生成を促進する多世代酸化経路を解明(Study Unravels Multi-Generation Oxidation Pathways Driving Styrene-Derived Aerosol Formation) 1101大気管理

スチレン由来エアロゾル生成を促進する多世代酸化経路を解明(Study Unravels Multi-Generation Oxidation Pathways Driving Styrene-Derived Aerosol Formation)

2026-05-29 中国科学院(CAS)中国科学院地球環境研究所の研究チームは、スチレンの多段階ヒドロキシルラジカル(・OH)酸化による二次有機エアロゾル(SOA)形成機構を量子化学計算によって解明した。スチレンは溶剤使用や自動車排ガスな...
巨大反応ネットワークで不斉触媒反応を高精度に予測~機械学習と量子化学を融合し、触媒設計を加速~ 0500化学一般

巨大反応ネットワークで不斉触媒反応を高精度に予測~機械学習と量子化学を融合し、触媒設計を加速~

2026-04-02 北海道大学北海道大学の研究チームは、機械学習と量子化学を融合した新手法により、大規模な不斉触媒反応の予測に成功した。200原子を超える複雑な触媒系に対し、ニューラルネットワークポテンシャルと人工力誘起反応法(NNP/A...
GPUと量子計算の統合加速技術(PNNL Brings Open-Source GPU Acceleration to Quantum with NVIDIA NVQLink) 1601コンピュータ工学

GPUと量子計算の統合加速技術(PNNL Brings Open-Source GPU Acceleration to Quantum with NVIDIA NVQLink)

2026-03-16 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)は、量子化学計算の高速化を目的としたオープンソースのGPU加速技術を、NVIDIAのNVLinkを活用して開発した。こ...
幅広い化学反応に対応するAIフレームワーク「CatDRX」~高性能触媒設計を加速し、持続可能な化学・製薬産業に貢献~ 0500化学一般

幅広い化学反応に対応するAIフレームワーク「CatDRX」~高性能触媒設計を加速し、持続可能な化学・製薬産業に貢献~

2025-10-23 九州大学九州大学の研究チームは、化学反応の触媒設計を効率化するAIフレームワーク「CatDRX」を開発した。CatDRXは実験データと量子化学計算を統合し、触媒反応の速度や選択性を高精度に予測できる。機械学習モデルが電...
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