日本語で読みたい方は、 google chromeで開いて、 画面上で右クリックをして 「日本語に翻訳」をクリックしてください Using well-known materials and manufacturing p
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続きを読む―ミクロなメカニズムを解明する新手法を開拓― 東京大学 科学技術振興機構(JST) 発表概要 東京大学物性研究所の松田拓也 特別研究員(日本学術振興会特別研究員(PD))と同大学物性研究所の松永隆佑 准教授らの研究グルー
続きを読む2023年3月21日 理化学研究所 東北大学 高輝度光科学研究センター 科学技術振興機構 -2線源の特性を生かし、水素原子と電荷に関する情報を取得- 理化学研究所(理研)放射光科学研究センター 利用技術開拓研究部門 生体
続きを読む―テラヘルツスピンデバイスへ向けて― 概要 テラヘルツ波はbeyond 5Gなどの大容量・高速通信を担う周波数帯の電磁波です。反強磁性体やフェリ磁性体はその共鳴周波数がテラヘルツ付近にあるため、テラヘルツ波に応答する磁性
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開いて、 画面上で右クリックをして 「日本語に翻訳」をクリックしてください *Left: Example ceramic drinking cup from the W
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開いて、 画面上で右クリックをして 「日本語に翻訳」をクリックしてください The new technique, created by researchers at I
続きを読む発表のポイント 光が入らない物質の中へレーザー光を侵入させ通り抜けさせる「相対論的透過現象」の実験に成功。アインシュタインが唱えた相対論による現象を超高強度レーザーで実現。 「相対論的透過現象」に基づくレーザー駆動により
続きを読む日本語で読みたい方は、 google chromeで開いて、 画面上で右クリックをして 「日本語に翻訳」をクリックしてください Illustration of the ultrafast LS-CUP laser cam
続きを読む―超短時間でダイヤモンドを超高感度量子センサに― 概要 京都大学化学研究所 水落憲和 教授、東海大学 橋田昌樹 教授、京都大学化学研究所 時田茂樹 教授、藤原正規 同特定研究員、升野振一郎 同研究員らの研究グループは、一
続きを読む―より清潔で安心な歯科医療環境の技術開発へ期待― 【発表のポイント】 歯科治療で発生する飛沫・エアロゾル(水しぶきや水霧)には口の中の微小 粒子が含まれるため、新型コロナウイルス感染症の予防の観点からも、その 飛散・拡散
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