NISTの低コスト無線システムにより、疾病の蔓延を追跡可能に(NIST’s Low-Cost Radio System Could Help Trace Disease Spread) 0404情報通信

NISTの低コスト無線システムにより、疾病の蔓延を追跡可能に(NIST’s Low-Cost Radio System Could Help Trace Disease Spread)

2022-01-24 米国国立標準技術研究所(NIST)プライバシーを守りながら病気の蔓延を抑えるために、米国国立標準技術研究所(NIST)の学際的研究チームは、人や動物が互いに接近したときにそれを検知できる低コストな装置と方法を設計し、テ...
固液界面に注目して取り組む(Putting the pedal to the metal crossing the solid-liquid interface) 1701物理及び化学

固液界面に注目して取り組む(Putting the pedal to the metal crossing the solid-liquid interface)

2022-02-24 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)の科学者は、分子動力学シミュレーションを使用して、この腐食パズルの重要な要素である溶存金属イオンと水の動的挙動を明らかにし、説明しています...
刺激的なブリルアン散乱に迫る(Researchers take closer look at stimulated Brillouin scattering) 2002原子炉システムの運転及び保守

刺激的なブリルアン散乱に迫る(Researchers take closer look at stimulated Brillouin scattering)

2022-02-18 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)National Ignition Facility (NIF)を運用するための主なコストは、レーザービームがターゲットに伝播するときに、レーザーによって引き起こされる光学系への...
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乱流中の粒子がなぜ集まるのか、その謎に迫る(Understanding the mystery of why particles cluster in turbulent flows) 1701物理及び化学

乱流中の粒子がなぜ集まるのか、その謎に迫る(Understanding the mystery of why particles cluster in turbulent flows)

2022-02-16 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)ローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)で行われた新しい研究では、粒子を含む3次元の等方性乱流を解析し、運動エネルギーの観点から慣性粒子力学を理解することができます。New r...
いったい地球の水はどこから来たのか?(Where on Earth did the water come from?) 1702地球物理及び地球化学

いったい地球の水はどこから来たのか?(Where on Earth did the water come from?)

2022-02-14 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)地球の水は、生命維持のために非常に重要なものですが、その水はどこから来たのでしょうか?地球ができたときに存在したのか、それとも隕石や彗星によって宇宙から運ばれてきたのか。Eart...
小さな泡に注目(Taking a look at tiny bubbles) 0505化学装置及び設備

小さな泡に注目(Taking a look at tiny bubbles)

2022-02-08 ローレンスリバモア国立研究所(LLNL)微細な気泡の生成と崩壊は、爆風による外傷性脳損傷などの組織損傷のメカニズムとして、また機械的特性評価、ナノ材料操作、表面洗浄などの技術応用のための有用なツールとして、幅広い分野で...
気候変動により変化する湖沼の蒸発パターン(Lake Evaporation Patterns Will Shift with Climate Change) 1702地球物理及び地球化学

気候変動により変化する湖沼の蒸発パターン(Lake Evaporation Patterns Will Shift with Climate Change)

2022-02-16 パシフィック・ノースウェスト国立研究所(PNNL) Beth Mundy,世界中の湖の水位を予測するには、場所がすべてであることを研究者は発見した。Location is everything in projectin...
強力な機械学習モデルにより、高圧で溶けるダイヤモンドを表示(Powerful Sandia machine-learning model shows diamond melting at high pressure) 1601コンピュータ工学

強力な機械学習モデルにより、高圧で溶けるダイヤモンドを表示(Powerful Sandia machine-learning model shows diamond melting at high pressure)

ハードウェアとソフトウェアの改善により、1年かかっていた「実行時間」を1日に短縮Hardware and software improvements shorten ‘run time’ from year to a day2022-01-...
カーボンニュートラルなプラットフォームで、排ガスを貴重な化学物質に(Carbon-negative platform turns waste gases into valuable chemicals) 0500化学一般

カーボンニュートラルなプラットフォームで、排ガスを貴重な化学物質に(Carbon-negative platform turns waste gases into valuable chemicals)

2022-02-21 オークリッジ国立研究所ノースウェスタン大学、オークリッジ国立研究所の科学者たちは、微生物を操作して、二酸化炭素や一酸化炭素などの産業廃棄物ガスの分子をアセトンに変換した。同じ微生物でイソプロパノールも作ることができる。...
ホライズンヨーロッパ:オープンサイエンス要件に関するガイダンス(Horizon Europe: Guidance on Open Science requirements) 1600情報工学一般

ホライズンヨーロッパ:オープンサイエンス要件に関するガイダンス(Horizon Europe: Guidance on Open Science requirements)

2022-02-25 フィンランド・アールト大学欧州委員会のHorizon Europeプログラムがオープンアクセスからオープンサイエンスに移行するのに伴い、プログラムのオープンアクセス公開要件とオープンサイエンス実践に関する情報パックを収...
銀河の進化を制御する宇宙の網(Cosmic web orchestrates the progression of galaxies) 1701物理及び化学

銀河の進化を制御する宇宙の網(Cosmic web orchestrates the progression of galaxies)

2022-02-25 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)銀河の形とその進化は、宇宙を縦横に走る宇宙フィラメントの網に依存しています。EPFLの天体物理学研究室が率いる最近の研究によると、この宇宙の網はこれまで考えられていたよりもはる...
EPFLとDeepMindがAIを利用して核融合用プラズマを制御(EPFL and DeepMind use AI to control plasmas for nuclear fusion) 2001原子炉システムの設計及び建設

EPFLとDeepMindがAIを利用して核融合用プラズマを制御(EPFL and DeepMind use AI to control plasmas for nuclear fusion)

2022-02-16 スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)EPFLのスイスプラズマセンターの科学者とDeepMindは、核融合研究に使用するプラズマの構成を制御する新しい方法を共同で開発しました。Scientists at EPFL’...
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