より安価で環境に優しい新 3D プリント技術 (New 3D-printing method makes printing objects more affordable and eco-friendly) 0110情報・精密機器

より安価で環境に優しい新 3D プリント技術 (New 3D-printing method makes printing objects more affordable and eco-friendly)

2024-04-10 アメリカ合衆国・フロリダ大学(UF)・ UF が、蒸気誘起相分離 3D プリンティング(VIPS-3D)と呼ばれる、3D プリンティング技術を開発。・ 現行の 3D プリント技術に比べより経済的でシンプルな技術で、金属...
より微小、高速でエネルギー高効率のトランジスタの実現を導く量子干渉 (Quantum interference could lead to smaller, faster, and more energy-efficient transistors ) 0403電子応用

より微小、高速でエネルギー高効率のトランジスタの実現を導く量子干渉 (Quantum interference could lead to smaller, faster, and more energy-efficient transistors )

2024-03-25 英国・ロンドン大学・クィーンメアリー(QMUL)・ QMUL、オックスフォード大学、、ランカスター大学およびカナダ・ウォータールー大学が、量子干渉を利用した電子の制御を新しい単一分子トランジスタで実証。・ トランジスタ...
3D プリント作製したステンレス鋼の点食の原因を解明 (LLNL researchers uncover culprits behind pitting corrosion in 3D-printed stainless steel) 0705金属加工

3D プリント作製したステンレス鋼の点食の原因を解明 (LLNL researchers uncover culprits behind pitting corrosion in 3D-printed stainless steel)

2024-03-19 アメリカ合衆国・ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)・ LLNL が、3D プリント作製したステンレス鋼 316L(SUS316L)の点食の原因を解明。・ 点食は金属の局部腐食の一種で、金属表面の小さな孔から内部...
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1分子1分子の乱雑さからエントロピー変化を定量する~統計力学的手法を用いたナノスケールでの融解エントロピー測定~ 0500化学一般

1分子1分子の乱雑さからエントロピー変化を定量する~統計力学的手法を用いたナノスケールでの融解エントロピー測定~

2024-05-31 東京大学中村 栄一 (化学専攻 特任教授/東京大学特別教授/東京大学名誉教授)中室 貴幸(化学専攻 特任准教授)発表のポイント 高校生から科学者まで人々を悩ませてきた「エントロピー」、つまり分子の「乱雑さ」の度合いを直...
DUVレーザーで半導体基板に世界最小の穴あけ加工を実現~4法人で半導体後工程技術を開発~ 0403電子応用

DUVレーザーで半導体基板に世界最小の穴あけ加工を実現~4法人で半導体後工程技術を開発~

2024-05-31 東京大学,味の素ファインテクノ株式会社,三菱電機株式会社,スペクトロニクス株式会社発表のポイント 次世代半導体基板加工技術として不可欠な、深紫外(DUV)レーザー加工機を用いた層間絶縁膜への直径3マイクロメートルの微細...
世界最強のJ-PARC MLFのパルス中性子源が目標性能を達成~世界一の強度で長期運転を実現~ 2004放射線利用

世界最強のJ-PARC MLFのパルス中性子源が目標性能を達成~世界一の強度で長期運転を実現~

2024-05-31 日本原子力研究開発機構,J-PARCセンター【発表のポイント】 J-PARC 物質・生命科学実験施設(MLF)のパルス中性子源は、2024年4月8日から開始した運転で、施設建設時からの目標性能である「1000 kW相当...
最先端のシミュレーションによって明らかになった中間質量ブラックホール形成過程 1701物理及び化学

最先端のシミュレーションによって明らかになった中間質量ブラックホール形成過程

2024-05-31 東京大学藤井 通子(天文学専攻 准教授)谷川 衝(福井県立大学情報センター 准教授研究当時:東京大学大学院総合文化研究科 助教)平居 悠(東北大学 日本学術振興会特別研究員-CPD)斎藤 貴之(神戸大学 准教授)発表の...
オーセティック材料設計の新しい方法(A New Way of Designing Auxetic Materials) 1700応用理学一般

オーセティック材料設計の新しい方法(A New Way of Designing Auxetic Materials)

2024-05-30 米国国立標準技術研究所(NIST)オークセティック材料は引っ張ると広がり、圧縮すると縮むという常識を覆す特性を持ちます。NISTの研究者たちは、オークセティック材料の設計を容易にする新しい方法を開発しました。この進展に...
深部水層帯プログラムの研究がACSジャーナルの表紙を飾る(Deep Vadose Zone Program Research Makes ACS Journal Cover) 1702地球物理及び地球化学

深部水層帯プログラムの研究がACSジャーナルの表紙を飾る(Deep Vadose Zone Program Research Makes ACS Journal Cover)

2024-05-30 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL)太平洋北西国立研究所(PNNL)の研究者たちは、地下水の保護のために汚染物質の移動を除去または減少させる科学技術ソリューションを提供しています。◆機械工学者のXiaol...
人は水路の分解速度を変えている(People are altering decomposition rates in waterways) 1900環境一般

人は水路の分解速度を変えている(People are altering decomposition rates in waterways)

2024-05-30 ジョージア大学 (UGA)The researchers collected field data from 550 rivers across the globe, collaborating with more t...
「永遠の化学物質」発見は飲料水浄化を助けることができる(‘Forever chemical’ discovery can aid drinking water cleanups) 0505化学装置及び設備

「永遠の化学物質」発見は飲料水浄化を助けることができる(‘Forever chemical’ discovery can aid drinking water cleanups)

2024-05-30 カリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)カリフォルニア大学リバーサイド校の科学者たちは、飲料水中の「永遠の化学物質」PFASを除去する新しい化学プロセスを発見しました。PFASは多くの製品に使用されてきましたが、地下...
アリゾナ州の望遠鏡が、よりシャープな新しい光学系で、木星の衛星イオの珍しい画像を捉えた(With new, sharper optics, Arizona telescope captures rare images of Jupiter’s moon Io) 1701物理及び化学

アリゾナ州の望遠鏡が、よりシャープな新しい光学系で、木星の衛星イオの珍しい画像を捉えた(With new, sharper optics, Arizona telescope captures rare images of Jupiter’s moon Io)

2024-05-30 カリフォルニア大学バークレー校(UCB)The Jovian moon Io captured on Jan. 10, 2024, by the SHARK-VIS camera on the Large Binocu...
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