量子力学的なプロトン移動による電流生成 1701物理及び化学

量子力学的なプロトン移動による電流生成

2018/12/11  物質・材料研究機構,北海道大学NIMSは、北海道大学との共同研究で、電気化学反応におけるプロトン移動が特定の条件下では、量子トンネル効果 (QTE) に支配されていることを発見しました。さらに、この量子的過程は、電位...
温度応答性ナノカプセル 0502有機化学製品

温度応答性ナノカプセル

両親媒性ポリペプチドとリン脂質を共集合させることで、温度に応じて内包分子を放出できるナノカプセルの開発に成功した。
宇宙初期物質の小さなしずくを創成 1701物理及び化学

宇宙初期物質の小さなしずくを創成

RHIC衝突型加速器で強い証拠を発見2018/12/11  理化学研究所理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター理研BNL研究センター実験研究グループの秋葉康之グループリーダーが実験代表者を務めるPHENIX実験国際共同研究グループは...
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地球観測衛星による雨及び雹データ等を活用したパナソニック社サイト「Rain Power Graph」が公開 0303宇宙環境利用

地球観測衛星による雨及び雹データ等を活用したパナソニック社サイト「Rain Power Graph」が公開

2018/12/10  JAXA,パナソニック   JAXAは、衛星データの民間利用推進を目的に数種類の衛星データを提供し、それらをもとにパナソニック株式会社 エコソリューションズ社の雨とい事業60周年記念サイト「Rain Power Gr...
AIを搭載した内視鏡診断支援プログラムが承認~医師の診断補助に活用へ~ 1602ソフトウェア工学

AIを搭載した内視鏡診断支援プログラムが承認~医師の診断補助に活用へ~

人工知能(AI)による内視鏡画像診断支援ソフトウェア(EndoBRAIN®)が、国内5施設で実施した臨床性能試験を経てクラスⅢ・高度管理医療機器として12月6日に承認を取得した。
「的確な住民避難のための情報」に関する住民アンケート分析 2100総合技術監理一般

「的確な住民避難のための情報」に関する住民アンケート分析

平成30年度 河川情報シンポジウム 講演集一般財団法人河川情報センター平成29年7月九州北部豪雨の被害状況を踏まえ,福岡県東峰村では災害復興の一環として情報・避難体制の改善を図ることとし、避難行動に関する住民アンケート調査を配布・回収した。...
マルチフェロイクス材料における電流誘起磁化反転を実現 0403電子応用

マルチフェロイクス材料における電流誘起磁化反転を実現

強誘電性を持つ半導体のGeTe(Ge:ゲルマニウム、Te:テルル)に磁性元素のMn(マンガン)を添加したマルチフェロイクス材料の薄膜に電流を流すことで、ラシュバ・エデルシュタイン効果により、磁化が反転する現象を観測した。
光応答性ポリマーを用いた培養細胞の自動高速レーザープロセシング 0505化学装置及び設備

光応答性ポリマーを用いた培養細胞の自動高速レーザープロセシング

人工知能(AI)技術に基づく判別で大量・高速処理を実現2018/12/07  産業技術総合研究所,理化学研究所,株式会社 片岡製作所,名城大学,iPSポータルポイント 光応答性ポリマーとレーザーを用いて培養細胞を高速に自動処理する技術を開発...
「もんじゅ」廃止措置の実施状況について 2003核燃料サイクルの技術

「もんじゅ」廃止措置の実施状況について

2018/12/07  日本原子力研究開発機構(JAEA)目次1.廃止措置(第1段階)の実施状況2.燃料体の処理実績3.2次系ナトリウムの抜取り4.定期設備点検(事業者自主検査)5.これまでの実績を踏まえた今後の燃料体取出し作業計画6. ま...
日本でも、海の上の風力発電を拡大するために 0202海洋空間利用

日本でも、海の上の風力発電を拡大するために

日本でも洋上風力発電を増やしていくため、ヨーロッパの取り組みも参考にしながら、課題への対応策を組み合わせた導入促進策を進めていく必要がある。政府は、2017年12月に検討チームを立ち上げるなど、課題の解決に向けた検討を進めてきた。
磁気のない金属からナノ薄膜磁石を作ることに成功 0403電子応用

磁気のない金属からナノ薄膜磁石を作ることに成功

磁力が微弱でも磁気を保持する力が強いナノ薄膜磁石の開発に成功し、ナノ薄膜磁石を用いた素子の基本特性を室温で観測することに成功した。
次世代の指向性白色光源の開発に成功 ~ナノアンテナで明日を照らす~ 0403電子応用

次世代の指向性白色光源の開発に成功 ~ナノアンテナで明日を照らす~

金属ナノシリンダー周期アレイ構造を蛍光体基板上に作製することで、蛍光の方向を揃える「ナノアンテナ」として働き、青色と蛍光の放射方向を揃え、指向性を持った白色光を作り出すことができた。また、アレイのない基板に比べ最大7倍にまで高められた。
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