核分裂のとらえどころのない分裂中性子を追跡するためにサミットを使用する研究者たち(Researchers use Summit to track down nuclear fission’s elusive scission neutron) 2000原子力放射線一般

核分裂のとらえどころのない分裂中性子を追跡するためにサミットを使用する研究者たち(Researchers use Summit to track down nuclear fission’s elusive scission neutron)

2024-10-23 オークリッジ国立研究所(ORNL)ワシントン大学とロスアラモス国立研究所の研究チームは、オークリッジ国立研究所のスーパーコンピュータ「Summit」を使い、核分裂時に核が「ネック破裂」する現象を初めて完全に量子多体系シ...
ロボットに人間のような触覚をもたらすリスニングスキル(Listening Skills Bring Human-Like Touch to Robots) 0109ロボット

ロボットに人間のような触覚をもたらすリスニングスキル(Listening Skills Bring Human-Like Touch to Robots)

2024-10-22 デューク大学(Duke)デューク大学の研究チームは、新技術「SonicSense」を開発し、ロボットに人間のような触覚を与えました。この技術は、ロボットが物体に触れることで振動を検知し、その材料や形状を理解できるように...
新しい数学で物理学を揺るがす(Rattling Physics with New Math) 1700応用理学一般

新しい数学で物理学を揺るがす(Rattling Physics with New Math)

2024-10-21 ジョージア工科大学A pair of Smarticle robots from the lab of Prof. Dan Goldman. Earlier research from his group observ...
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空気中の炭素を回収するのが簡単になった(Capturing carbon from the air just got easier) 0500化学一般

空気中の炭素を回収するのが簡単になった(Capturing carbon from the air just got easier)

2024-10-23 カリフォルニア大学バークレー校(UCB)カリフォルニア大学バークレー校の研究チームが開発した新しい多孔質材料「共有結合有機構造体(COF)」が、空気中から効率的に二酸化炭素(CO2)を捕捉できることを発見しました。この...
三重星系で初のブラックホールを発見(First Black Hole in a Triple Star System Found) 1701物理及び化学

三重星系で初のブラックホールを発見(First Black Hole in a Triple Star System Found)

2024-10-23 カリフォルニア工科大学(Caltech)カリフォルニア工科大学とMITの天体物理学者は、初めてブラックホールを含む三重星系を発見しました。この系、V404 Cygniでは、ブラックホールが近くの小さな星を飲み込みながら...
AIが生成するニュースは理解しにくい(AI-generated news is harder to understand) 1600情報工学一般

AIが生成するニュースは理解しにくい(AI-generated news is harder to understand)

2024-10-23 ミュンヘン大学(LMU)自動生成されたニュース記事は、手作業で書かれた記事よりも理解しづらいと読者は感じています。LMUの研究によると、AIによる記事は言葉選びや数値の扱いが不適切で、読者の満足度が低いことが判明しまし...
中性子で月の水資源を探す~エネルギーの異なる中性子を組み合わせ、水の存在量と深さを測定できる~ 1701物理及び化学

中性子で月の水資源を探す~エネルギーの異なる中性子を組み合わせ、水の存在量と深さを測定できる~

2024-10-23 京都大学榎戸輝揚 理学研究科准教授(兼:理化学研究所チームリーダー)、草野広樹 量子科学技術研究開発機構研究員(現:理化学研究所研究員)、長岡央 立命館大学准教授、晴山慎 聖マリアンナ医科大学助教らのチームは、月表面か...
世界最高速のラマン分光法を実現~ 従来比100倍の高速化により、分子科学の最前線を切り拓く解析技術を提供~ 1700応用理学一般

世界最高速のラマン分光法を実現~ 従来比100倍の高速化により、分子科学の最前線を切り拓く解析技術を提供~

2024-10-23 東京大学発表のポイント 世界最速のラマン分光技術「タイムストレッチコヒーレントストークスラマン散乱(TS-CSRS)分光法」を開発し、50,000,000スペクトル/秒という前例のない測定速度を達成しました。 超短パル...
二次元層状磁石への圧力印加による磁気特性の飛躍的向上 ~層状物質の隙間を縮め、より優れた二次元磁石へ~ 0402電気応用

二次元層状磁石への圧力印加による磁気特性の飛躍的向上 ~層状物質の隙間を縮め、より優れた二次元磁石へ~

2024-10-23 九州大学理学研究院 木村 崇 教授ポイント スピンの性質を積極的に活用したデバイスが次世代ナノエレクトロニクスとして注目されている。それらのデバイスに革新をもたらす材料として二次元層状物質が期待を集めている。 室温で垂...
マイクロ波の電磁場の空間分離によりバイオマスを「超」急速熱分解 ~リグノセルロースや食品廃棄物など有機資源の利活用に貢献~ 0500化学一般

マイクロ波の電磁場の空間分離によりバイオマスを「超」急速熱分解 ~リグノセルロースや食品廃棄物など有機資源の利活用に貢献~

2024-10-23 九州大学農学研究院 椿 俊太郎 准教授ポイント カーボンニュートラル社会の実現に向けてバイオマスなどの有機資源の有効利用が望まれる 電場 磁場分離したマイクロ波*1 を用いたバイオマスの「超」急速熱分解反応を開発 リグ...
プラズマで金属粒子をまん丸に~積層造形に適した金属粉末を効率的に生成~ 0705金属加工

プラズマで金属粒子をまん丸に~積層造形に適した金属粉末を効率的に生成~

2024-10-23 産業技術総合研究所ポイント 球状粒子を効率的に生成するプラズマ加工技術を開発 金属粒子を球状かつ形状を均一にすることで充填密度を向上し、高品質な造形物の形成を実現へ さまざまな形状の粉末を無駄なく使え、低コスト化に貢献...
NIMS発新材料を用いた熱電モジュールの超高性能化に成功 〜チャンピオンデータ達成によりデバイス実用化へ前進〜 0402電気応用

NIMS発新材料を用いた熱電モジュールの超高性能化に成功 〜チャンピオンデータ達成によりデバイス実用化へ前進〜

2024-10-23 物質・材料研究機構ナノアーキテクトニクス材料研究センターNIMS(国立研究開発法人物質・材料研究機構)NIMSは、資源豊富で安価なMg3Sb2系の熱電材料において、Inドーピングと焼結時間の制御により、電子伝導を大幅に...
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