量子材料

脳を模倣したAI向けニューロモルフィックチップを開発(How can AI be more energy efficient? UB researchers look to human brain for inspiration) 1600情報工学一般

脳を模倣したAI向けニューロモルフィックチップを開発(How can AI be more energy efficient? UB researchers look to human brain for inspiration)

2025-07-01 バッファロー大学(UB)ニューヨーク州立大学バッファロー校の研究チームは、人間の脳を模倣する省エネ型AIハードウェア「ニューロモルフィック・コンピューティング」の開発を進めています。脳は1秒間に約20ジュールしか消費し...
超高磁場での超高感度検出を可能にするコンパクト磁力計(Compact Magnetometer Breakthrough Enables Ultra-sensitive Detection in High Magnetic Fields) 1701物理及び化学

超高磁場での超高感度検出を可能にするコンパクト磁力計(Compact Magnetometer Breakthrough Enables Ultra-sensitive Detection in High Magnetic Fields)

2025-06-05 中国科学院(CAS)Compact Dynamic Cantilever Magnetometry (Image by WANG Ning)中国科学院合肥物質科学研究院の研究チームは、直径わずか22mmの小型動的カンチ...
「不可能な物質」の融合に成功(Scientists Merge Two “Impossible” Materials Into New Artificial Structure) 0403電子応用

「不可能な物質」の融合に成功(Scientists Merge Two “Impossible” Materials Into New Artificial Structure)

2025-04-01 ラトガース大学ラトガース大学の研究チームは、これまで不可能とされていた2種類の合成材料を融合させ、全く新しい量子構造「人工量子サンドイッチ」を作製した。この構造は、空気に触れずに成膜・解析を行う専用マシンで合成され、電...
単一量子ビットセンサーによる新しい量子材料発見手法(Single-qubit sensing puts new spin on quantum materials discovery) 1700応用理学一般

単一量子ビットセンサーによる新しい量子材料発見手法(Single-qubit sensing puts new spin on quantum materials discovery)

2025-03-04 オークリッジ国立研究所 (ORNL)​オークリッジ国立研究所(ORNL)の研究チームは、ナノスケールの量子センサーを用いて、磁性材料内の高速スピンゆらぎを測定する新たな手法を開発しました。 ​これにより、従来の方法では...
新しいナノスケール技術で量子材料の秘密を解明 (New nanoscale technique unlocks quantum material secrets) 1700応用理学一般

新しいナノスケール技術で量子材料の秘密を解明 (New nanoscale technique unlocks quantum material secrets)

2025-02-18 アルゴンヌ国立研究所 (ANL)アルゴンヌ国立研究所の科学者たちは、新たな手法「表面感受型スピントロニクステラヘルツ分光法(SSTS)」を開発し、材料の界面近傍における原子振動の詳細な観察に成功しました。この技術により...
量子物質の新しい状態(A new state in a quantum material) 1700応用理学一般

量子物質の新しい状態(A new state in a quantum material)

2024-01-24 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)◆量子材料の新研究では、予測不可能な挙動が明らかになりました。量子物理学の法則に従うこれらの材料は、通常のものではできない導電や磁気特性を持ちます。◆特に、ストロンチウム銅ホウ...
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