電子顕微鏡

アルミニウム凝固過程をリアルタイム観察する新研究(Kate Rader and Aashish Rohatgi Lead Award-Winning Research Advancing Aluminum Manufacturing) 0703金属材料

アルミニウム凝固過程をリアルタイム観察する新研究(Kate Rader and Aashish Rohatgi Lead Award-Winning Research Advancing Aluminum Manufacturing)

2026-07-16 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Kate Rader氏とAashish Rohatgi氏が、アルミニウム材料の性能向上に貢献する研究...
マグマ中での結晶生成の電子顕微鏡直接観察に成功 ―高数密度ナノ結晶は地表付近で核形成― 1702地球物理及び地球化学

マグマ中での結晶生成の電子顕微鏡直接観察に成功 ―高数密度ナノ結晶は地表付近で核形成―

2026-07-14 東北大学東北大学の研究グループは、約1000℃のマグマ中でナノ結晶が生成する過程を電子顕微鏡でその場観察することに世界で初めて成功した。火山噴出物中で見つかる高密度の酸化鉄ナノ結晶は、従来は地下深部のマグマだまりや火道...
電子顕微鏡技術の突破により超微小タンパク質の高精細観察を実現(A Breakthrough in Electron Microscopy Delivers Sharper Images of Our Body’s Tiniest Proteins) 0110情報・精密機器

電子顕微鏡技術の突破により超微小タンパク質の高精細観察を実現(A Breakthrough in Electron Microscopy Delivers Sharper Images of Our Body’s Tiniest Proteins)

2026-06-11 カリフォルニア大学バークレー校(UCB)米国のUniversity of California, Berkeleyの研究チームは、電子顕微鏡技術の大幅な改良により、これまで観察が困難だった極めて小さなタンパク質の高解像...
ad
思考する顕微鏡:AIで研究発見を加速(Accelerating Discovery With AI) 1603情報システム・データ工学

思考する顕微鏡:AIで研究発見を加速(Accelerating Discovery With AI)

2026-05-18 ジョージア工科大学米国ジョージア工科大学の研究チームは、AIを組み込んだ「考える電子顕微鏡(Thinking Microscopes)」構想を提唱し、科学研究を自律的に支援する次世代実験システムの開発を進めている。研究...
電子顕微鏡が半導体の「マウスバイト」による欠陥を可視化 (Electron microscopy shows ‘mouse bite’ defects in semiconductors) 0403電子応用

電子顕微鏡が半導体の「マウスバイト」による欠陥を可視化 (Electron microscopy shows ‘mouse bite’ defects in semiconductors)

2026-03-02 アメリカ合衆国・コーネル大学コーネル大学の研究チームは、高分解能電子顕微鏡を用いて、半導体内部に形成される「マウスバイト欠陥」と呼ばれる微細欠陥構造を詳細に可視化することに成功した。マウスバイト欠陥は、材料表面や界面に...
AI誘導電子顕微鏡によるMXene材料の新観察技術(AI-Guided Electron Microscope Provides Unique Glimpse Into the World of MXenes) 1603情報システム・データ工学

AI誘導電子顕微鏡によるMXene材料の新観察技術(AI-Guided Electron Microscope Provides Unique Glimpse Into the World of MXenes)

2026-04-14 米国国立再生可能エネルギー研究所(NREL)オランダのDutch Research Council (NWO)の研究プロジェクトでは、AIを活用した電子顕微鏡技術により、MXenes(次世代2次元材料)の詳細な構造観察...
リラクサー強誘電体の長年の謎を解明 ―ナノ極性領域の成長と相互作用を初めて直接観測― 0403電子応用

リラクサー強誘電体の長年の謎を解明 ―ナノ極性領域の成長と相互作用を初めて直接観測―

2026-04-09 東北大学東北大学多元物質科学研究所らの研究グループは、リラクサー強誘電体の性能起源に関する長年の謎を解明した。最先端の4D-STEM電子顕微鏡により、分極ナノ領域(PNR)が温度低下とともに成長し、ネットワーク状に連結...
蛍石型強誘電体の分極反転における原子の動きをリアルタイムに直接観察 ~ 次世代強誘電体デバイスに向けた材料開発の新たな設計指針 ~ 0501セラミックス及び無機化学製品

蛍石型強誘電体の分極反転における原子の動きをリアルタイムに直接観察 ~ 次世代強誘電体デバイスに向けた材料開発の新たな設計指針 ~

2026-04-01 ファインセラミックスセンター一般財団法人 ファインセラミックスセンター(JFCC)は、先端セラミックス材料の微細構造解析に関する新たな成果を発表した。研究では、高度な電子顕微鏡技術を用いてナノスケールでの構造や欠陥の挙...
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...
光・マイクロ波・電子を統合した高精度スペクトロメーター校正法を開発(Bridging light, microwaves and electrons for precision calibration) 0110情報・精密機器

光・マイクロ波・電子を統合した高精度スペクトロメーター校正法を開発(Bridging light, microwaves and electrons for precision calibration)

2025-10-29 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)のトビアス・キッペンベルク教授らは、電子分光器を従来より20倍高精度に校正できる新技術を開発した。光周波数コムを基準にマイクロ波・光・...
カリフォルニア大学アーバイン校の研究者らが初めて方向性のある原子振動を可視化(Researchers at UC Irvine are first to image directional atomic vibrations) 1701物理及び化学

カリフォルニア大学アーバイン校の研究者らが初めて方向性のある原子振動を可視化(Researchers at UC Irvine are first to image directional atomic vibrations)

2025-09-17 カリフォルニア大学校アーバイン校(UCI)カリフォルニア大学アーバイン校の研究チームは、世界で初めて原子スケールで方向依存的な原子振動(フォノン)のイメージングに成功した。新開発の運動量選択型電子エネルギー損失分光法(...
パルス電子ビームによる放射線損傷軽減に関する仮説を覆す超高速クライオEM研究(Ultrafast Cryo-EM Study Challenges Assumptions on Pulsed Electron Beam Mitigation of Radiation Damage) 1701物理及び化学

パルス電子ビームによる放射線損傷軽減に関する仮説を覆す超高速クライオEM研究(Ultrafast Cryo-EM Study Challenges Assumptions on Pulsed Electron Beam Mitigation of Radiation Damage)

2025-07-08 中国科学院(CAS)Schematic diagram of electron radiation damage detection in saturated aliphatic hydrocarbon C44H90 ...
ad
タイトルとURLをコピーしました