量子物理学:カオス系の記述(Quantum physics: describing chaotic systems) 1700応用理学一般

量子物理学:カオス系の記述(Quantum physics: describing chaotic systems)

2024-09-02 ミュンヘン大学(LMU)LMUの研究者は、量子多体系のカオス的なシステムを「揺らぎ流体力学(FHD)」で記述できる可能性を示唆しました。複雑な微視的相互作用を持つカオス的なシステムでも、拡散方程式とランダムノイズによっ...
沿岸生息地におけるマイクロプラスチックの動態とパターンを解明する(Uncovering microplastic dynamics and patterns in coastal habitats) 1903自然環境保全

沿岸生息地におけるマイクロプラスチックの動態とパターンを解明する(Uncovering microplastic dynamics and patterns in coastal habitats)

2024-09-09 シンガポール国立大学(NUS)As part of their research, NUS marine ecologists created their own plastic-less equipment to c...
レーストラックアンチスキルミオンの動作実証に成功~次世代の情報デバイス開拓に期待~ 1700応用理学一般

レーストラックアンチスキルミオンの動作実証に成功~次世代の情報デバイス開拓に期待~

2024-09-09 理化学研究所,東京大学,早稲田大学理化学研究所(理研)創発物性科学研究センター 電子状態マイクロスコピー研究チームのグァン・ヤオ 特別研究員、于 秀珍 チームリーダー、強相関理論研究グループの永長 直人 グループディレ...
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なぜ材料は変形すると強くなるのか?(Why do materials get stronger when they are deformed?) 0705金属加工

なぜ材料は変形すると強くなるのか?(Why do materials get stronger when they are deformed?)

2024-09-06 ハーバード大学古代の鍛冶職人は、金属を変形させることで強度が増す「加工硬化」を発見しましたが、そのメカニズムは長らく観察できませんでした。ハーバード大学の研究チームが、初めて加工硬化の詳細なプロセスをリアルタイムで観察...
新しい濾過材が水から長期にわたる化学物質を除去する可能性(New filtration material could remove long-lasting chemicals from water) 1102水質管理

新しい濾過材が水から長期にわたる化学物質を除去する可能性(New filtration material could remove long-lasting chemicals from water)

2024-09-06 マサチューセッツ工科大学(MIT)MITの研究チームは、天然のシルクとセルロースを基にした新しいろ過素材を開発し、「永遠の化学物質PFAS」や重金属を含む多くの汚染物質を除去できることを発見しました。この素材は抗菌性も...
アラスカ州フェアバンクスで、研究者たちが極寒の大気汚染を解明(In Fairbanks, Alaska, Researchers Unravel Frigid Air Pollution) 1702地球物理及び地球化学

アラスカ州フェアバンクスで、研究者たちが極寒の大気汚染を解明(In Fairbanks, Alaska, Researchers Unravel Frigid Air Pollution)

2024-09-06 ジョージア工科大学アラスカ大学フェアバンクス校とジョージア工科大学の研究により、フェアバンクスの冬季の大気質改善策が予想ほど効果的でない可能性が示されました。この研究では、硫酸塩削減が逆に大気中の粒子のpHを上昇させ、...
矮小惑星セレス: 小惑星帯が起源?(Dwarf planet Ceres: Origin in the asteroid belt?) 1701物理及び化学

矮小惑星セレス: 小惑星帯が起源?(Dwarf planet Ceres: Origin in the asteroid belt?)

2024-09-06 マックス・プランク研究所準惑星ケレスに関する新たな研究は、ケレスが小惑星帯で形成された可能性を示唆しています。NASAのドーン探査機がケレスのコンスス・クレーター内でアンモニウムに富む堆積物を発見し、これは過去の氷火山...
天体物理学:AIが太陽系外惑星に新たな光を当てる(Astrophysics: AI shines a new light on exoplanets) 1701物理及び化学

天体物理学:AIが太陽系外惑星に新たな光を当てる(Astrophysics: AI shines a new light on exoplanets)

2024-09-06 ミュンヘン大学(LMU)LMUを中心とした研究チームが、AIを用いて遠方の惑星(系外惑星)の大気を精密にモデル化する方法を開発しました。物理情報を組み込んだニューラルネットワーク(PINNs)により、従来よりも正確に光...
スウォンジー大学の新しい研究が、太陽光発電と農業の共存に光を当てる(New research from Swansea University shines a light on how solar power and farming can coexist) 1206農村環境

スウォンジー大学の新しい研究が、太陽光発電と農業の共存に光を当てる(New research from Swansea University shines a light on how solar power and farming can coexist)

2024-09-06 スウォンジー大学スウォンジー大学の新しい研究は、農業と太陽光発電の共存を探るもので、作物の成長と発電を両立させる最適な光電材料を特定するツールを開発しました。このツールは、地理的、物理的、電気的データに基づき、光の透過...
グローバル規模の量子暗号通信の実現に向けた 「大規模量子鍵配送ネットワーク制御技術」と「量子鍵配送高速化技術」を開発~量子暗号通信の大規模化と高速化によるセキュア通信サービスの適用範囲拡大へ~ 1604情報ネットワーク

グローバル規模の量子暗号通信の実現に向けた 「大規模量子鍵配送ネットワーク制御技術」と「量子鍵配送高速化技術」を開発~量子暗号通信の大規模化と高速化によるセキュア通信サービスの適用範囲拡大へ~

2024-09-06 株式会社東芝概要当社は、グローバル規模の量子暗号通信に不可欠となる、効率的かつ高速な量子鍵配送技術を開発しました。量子鍵配送ネットワークは、鍵の管理や配送経路の制御を行う「鍵管理レイヤ」と、実際に量子鍵を配送する「量子...
原子配列の乱れをもつフッ化物イオン導電性固体電解質のイオン伝導メカニズムの解明〜リチウムイオン電池を凌駕する次世代蓄電池の創成を目指して~ 0402電気応用

原子配列の乱れをもつフッ化物イオン導電性固体電解質のイオン伝導メカニズムの解明〜リチウムイオン電池を凌駕する次世代蓄電池の創成を目指して~

2024-09-06 京都大学革新型蓄電池(ポスト・リチウムイオン電池)の開発競争をリードする上で、全固体フッ化物電池で使用するフッ化物イオン導電性固体電解質は、今後の蓄電池開発において重要なキーマテリアルとなります。佐藤和之 成長戦略本部...
量子コンピュータに潜む「魔法」はどれほどか?~量子計算資源を高速に定量評価する手法を提案~ 1600情報工学一般

量子コンピュータに潜む「魔法」はどれほどか?~量子計算資源を高速に定量評価する手法を提案~

2024-09-06 東京大学発表のポイント 誤り耐性量子計算に不可欠な魔法状態の量を表す「魔法資源」と呼ばれる指標を、大規模かつ高速に定量化する手法を提案した。 定量評価を与える最適化問題に潜む数学的構造を活用することで、計算メモリを10...
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