Argonne National Laboratory

電子オンネオン量子ビットの高い拡張性を確認(A quieter world for quantum) 1601コンピュータ工学

電子オンネオン量子ビットの高い拡張性を確認(A quieter world for quantum)

2026-04-29 アルゴンヌ国立研究所(ANL)Argonne National Laboratoryの研究チームは、量子コンピュータや量子センサーの性能を低下させる「ノイズ」を大幅に抑制する新技術を開発した。量子デバイスは極めて微弱な...
超伝導体探索手法を書き換える材料設計技術(Superconductors by design: Argonne scientists rewrite the rules of discovery) 1701物理及び化学

超伝導体探索手法を書き換える材料設計技術(Superconductors by design: Argonne scientists rewrite the rules of discovery)

2026-05-04 アルゴンヌ国立研究所(ANL)Argonne National Laboratoryの研究チームは、人工知能(AI)や高性能計算を活用して超伝導材料を“設計”する新手法を開発し、従来の経験則中心だった超伝導体探索の在り...
光源実験におけるリアルタイムデータ解析技術(Data analysis at the speed of light source experiments) 1603情報システム・データ工学

光源実験におけるリアルタイムデータ解析技術(Data analysis at the speed of light source experiments)

2026-04-13 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryは、放射光施設での実験データ解析を飛躍的に高速化する新手法を開発した。対象となるのはAdvanced Photon Source...
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記録的な熱伝導材料の発見(Researchers discover record-setting heat-conducting material) 0703金属材料

記録的な熱伝導材料の発見(Researchers discover record-setting heat-conducting material)

2026-04-09 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryの研究チームは、これまでで最高レベルの熱伝導性能を持つ新材料を発見した。この材料は、熱を効率的に運ぶフォノン(格子振動)の散乱が...
見えたと思ったらもう見えない:物質は量子状態間を遷移することができる(Now you see it, now you don’t: Material can transition between quantum states) 0403電子応用

見えたと思ったらもう見えない:物質は量子状態間を遷移することができる(Now you see it, now you don’t: Material can transition between quantum states)

2026-03-24 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryの研究チームは、外部条件に応じて量子状態を切り替える新しい材料を開発した。この材料は、電子の振る舞いが急激に変化する「量子相転移...
人工知能によりX線分光法を5倍高速化・高精度化(Artificial intelligence makes X-ray spectroscopy five times faster, smarter and less prone to human error) 1701物理及び化学

人工知能によりX線分光法を5倍高速化・高精度化(Artificial intelligence makes X-ray spectroscopy five times faster, smarter and less prone to human error)

2026-03-02 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratoryの研究チームは、人工知能(AI)を用いてX線分光法の実験プロセスを大幅に高速化・高精度化する新手法を開発した。従来のX線分光では...
ダイヤモンドエレクトロニクスの新構造を開発(Stacking up: A new take on diamond electronics) 0403電子応用

ダイヤモンドエレクトロニクスの新構造を開発(Stacking up: A new take on diamond electronics)

2026-01-22 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国の Argonne National Laboratory の研究チームは、高性能電子デバイス向けに ダイヤモンドを用いた新しい電子材料構造 を開発した。ダイヤモンドは 非常に広いバン...
アルゴンヌとインテル、シリコン量子プロセッサ共同開発(Argonne launches silicon quantum processor collaboration with Intel) 0403電子応用

アルゴンヌとインテル、シリコン量子プロセッサ共同開発(Argonne launches silicon quantum processor collaboration with Intel)

2026-01-06 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国エネルギー省(DOE)傘下のQ-NEXT国立量子情報科学研究センターが主導し、Argonne National LaboratoryとIntelが協力して、シリコン量子ドットに基づく1...
自律的探索型研究が電池開発にパラダイム転換を促す(Autonomous discovery-driven Argonne study inspires paradigm shift in battery research) 0402電気応用

自律的探索型研究が電池開発にパラダイム転換を促す(Autonomous discovery-driven Argonne study inspires paradigm shift in battery research)

2026-01-13 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国のArgonne National Laboratory(アルゴンヌ国立研究所)の研究チームは、人工知能(AI)とロボット技術を活用した自律実験(autonomous discover...
準粒子を用いたダークマター探索の新手法を発見(Hunting a Basic Building Block of the Universe) 1701物理及び化学

準粒子を用いたダークマター探索の新手法を発見(Hunting a Basic Building Block of the Universe)

2026-01-05 アルゴンヌ国立研究所(ANL)米国エネルギー省の研究機関である Argonne National Laboratory の科学者らは、宇宙を構成する基本的な構成要素(building block)を探す研究で重要な前進...
分子量子ビットが量子インターネットの実現に一歩前進(New molecular qubits bring ‘quantum internet’ closer to reality) 1604情報ネットワーク

分子量子ビットが量子インターネットの実現に一歩前進(New molecular qubits bring ‘quantum internet’ closer to reality)

2025-10-07 シカゴ大学 (UChicago)シカゴ大学、UCバークレー、アルゴンヌ国立研究所らの研究チームは、通信回線と互換性を持つ新しい「分子量子ビット」を開発した。エルビウムを含む分子が光と磁性の橋渡しを担い、既存の光ファイバ...
希土類元素化学における分子のダンス(A molecular dance in rare earth element chemistry) 0500化学一般

希土類元素化学における分子のダンス(A molecular dance in rare earth element chemistry)

2025-09-29 アルゴンヌ国立研究所(ANL)Argonne国立研究所の研究チームは、レアアース元素の抽出・分離過程を分子動力学シミュレーションと量子化学計算で解析し、希土類イオンとリガンドや溶媒との「分子の舞い」と呼ばれる動的相互作...
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