LLNL

必要に応じて曲げたり、跳ね返ったり、エネルギーを吸収したりする新素材を開発(LLNL team develops new material that bends, bounces and absorbs energy on demand) 0504高分子製品

必要に応じて曲げたり、跳ね返ったり、エネルギーを吸収したりする新素材を開発(LLNL team develops new material that bends, bounces and absorbs energy on demand)

2025-08-07  ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)らの研究チームは、液晶エラストマー(LCE)を用いた、外部刺激に応じて形状や硬さを変え、衝撃を吸収できる新素材を開発した。3Dプリント...
LLNLがプルトニウムの特異な挙動を説明する新しいモデルを実証(LLNL demonstrates new model that explains plutonium’s peculiar behavior) 2000原子力放射線一般

LLNLがプルトニウムの特異な挙動を説明する新しいモデルを実証(LLNL demonstrates new model that explains plutonium’s peculiar behavior)

2025-08-06 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)米ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)の研究チームは、プルトニウムの異常な熱的挙動、特にδ相で加熱時に収縮する現象を説明する新モデルを開発した。自由エネルギー計算に温度依存...
世界初となる顕微鏡がナノ粒子の3Dゴースト画像を撮影(First-of-its-kind microscope takes 3D ghost images of nanoparticles) 1700応用理学一般

世界初となる顕微鏡がナノ粒子の3Dゴースト画像を撮影(First-of-its-kind microscope takes 3D ghost images of nanoparticles)

2025-07-28  ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)の研究者らは、世界初の「3D量子ゴーストイメージング顕微鏡」を開発した。量子もつれ光子を用いて、スキャン不要でナノ粒子の3次元像をマイ...
計算トリックがエキゾチックな物質状態の理解を深める(Computational trick enables better understanding of exotic state of matter) 1700応用理学一般

計算トリックがエキゾチックな物質状態の理解を深める(Computational trick enables better understanding of exotic state of matter)

2025-06-25 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)Schematic illustration of the experimental setup. A beryllium capsule (yellow) is compres...
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