Penn State

オーク樽由来タンニンの化学的特性を特定(Tannins from oak barrels that flavor wine are ‘fingerprinted’ by researchers) 0502有機化学製品

オーク樽由来タンニンの化学的特性を特定(Tannins from oak barrels that flavor wine are ‘fingerprinted’ by researchers)

2026-04-06 ペンシルベニア州立大学(Penn State)米国のPennsylvania State Universityの研究では、ワインの風味に影響を与えるオーク樽由来のタンニンを詳細に識別(フィンガープリント化)する手法が開...
データセンターの冷却エネルギーを25%削減可能な新ソフトウェア(New software could cut cooling energy use by 25% in data centers) 0405電気設備

データセンターの冷却エネルギーを25%削減可能な新ソフトウェア(New software could cut cooling energy use by 25% in data centers)

2026-04-06 ペンシルベニア州立大学(Penn State)米国のPennsylvania State Universityの研究チームは、データセンターの冷却エネルギー使用量を最大25%削減できる新しいソフトウェアを開発した。この...
経済成長と排出削減の両立を示す研究(Climate policies reduce emissions from growth) 1901環境保全計画

経済成長と排出削減の両立を示す研究(Climate policies reduce emissions from growth)

2026-03-17 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学(Penn State)の研究によると、適切に設計された気候政策は、温室効果ガス排出を削減しつつ経済成長も維持できる可能性がある。特に裕福な国々では、...
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液体中でも高感度な新型センサー技術(Novel sensing technology 20 times more responsive) 0403電子応用

液体中でも高感度な新型センサー技術(Novel sensing technology 20 times more responsive)

2026-03-17 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学(Penn State)の研究チームは、従来比で最大20倍の感度を持つ新しいセンシング技術を開発した。固体だけでなく液体環境でも高い応答性を維持できる...
AIで光学系設計を数か月からミリ秒に短縮(AI approach takes optical system design from months to milliseconds) 0403電子応用

AIで光学系設計を数か月からミリ秒に短縮(AI approach takes optical system design from months to milliseconds)

2026-01-05 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学の工学系研究チームは、従来は数か月を要していた光学システム設計を、わずかミリ秒単位で実行可能にするAI手法を開発した。光学レンズやイメージングシステム...
昆虫に着想を得た透明セラミック技術(Transparent ceramic could boost internet speeds and cut energy use) 0403電子応用

昆虫に着想を得た透明セラミック技術(Transparent ceramic could boost internet speeds and cut energy use)

2025-12-12 ペンシルベニア州立大学(Penn State)Penn State 大学の研究チームは、透明で高い光制御性能を持つ新しいセラミック材料に関する基礎的な物理メカニズムを解明した。この材料は、電圧をかけると光の屈折や伝播を...
AI技術で野生の七面鳥行動を監視(It’s a bird, it’s a drone, it’s both: AI tech monitors turkey behavior) 1201畜産

AI技術で野生の七面鳥行動を監視(It’s a bird, it’s a drone, it’s both: AI tech monitors turkey behavior)

2025-11-21 ペンシルベニア州立大学(PennState)Penn Stateの研究チームは、商用ドローンとコンピュータビジョン(AI)を組み合わせて、養鶏場における七面鳥(ターキー)の行動と健康状態を自動で監視できる手法を開発しま...
材料の収縮挙動を応用したスマートデバイス研究(Shrinking Materials Hold Big Potential for Smart Devices, Researchers Say) 0403電子応用

材料の収縮挙動を応用したスマートデバイス研究(Shrinking Materials Hold Big Potential for Smart Devices, Researchers Say)

2025-11-19 ペンシルベニア州立大学 (Penn State)米国 Pennsylvania State University(Penn State) の研究チームは、3D曲面にぴったり合うワイヤレス・インターネット接続可能な電子シ...
ナノボットが「リーダーについていく」挙動を可能に(Can nanobots play follow the leader?) 0502有機化学製品

ナノボットが「リーダーについていく」挙動を可能に(Can nanobots play follow the leader?)

2025-09-09 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、異なる機能を持つナノ粒子が「先導者―追従者」の関係を構築し、協調的に行動できることを実証した。実験では、酵素アシッドホスファターゼを持...
超伝導材料の発見を導く統一理論を提案(Unified theory may reveal more superconducting materials) 0403電子応用

超伝導材料の発見を導く統一理論を提案(Unified theory may reveal more superconducting materials)

2025-08-15 ペンシルベニア州立大学(PennState)従来、超伝導体の理論と材料予測には限界があり、低温でしか機能しない物質が中心でした。ペンシルベニア州立大学のZi-Kui Liu教授らは、超伝導の古典的理論(BCS理論)と、...
柔軟で自己発電可能な新素材を開発(Spinning up new flexible material for self-powered wearable sensors) 0603繊維加工

柔軟で自己発電可能な新素材を開発(Spinning up new flexible material for self-powered wearable sensors)

2025-07-30 ペンシルベニア州立大学(PennState)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、電界紡糸技術を用いて自己発電機能を持つ柔軟なナノファイバー素材を開発した。素材には圧電性ポリマー「PVDF‑TrFE」を使用し、衣服の動...
雷の発生メカニズムを大気現象から解明(A bolt is born! Atmospheric events underpinning lightning strikes explained) 1702地球物理及び地球化学

雷の発生メカニズムを大気現象から解明(A bolt is born! Atmospheric events underpinning lightning strikes explained)

20025-07-28 ペンシルベニア州立大学(Penn State)ペンシルベニア州立大学の研究チームは、雷が発生する直前の大気現象を解明。「bolt from the blue」のような現象の背景には、雲内での光電気イベントと電子のカス...
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