―分子の向きも識別できる次世代のナノ計測技術― (杉本敏樹グループ) 【発表のポイント】 ナノスケールで位置制御できる微小空間に局在した光を利用して、分子からの和周波発生信号(1)を検出することに成功 微小空間に存在する
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―分子の向きも識別できる次世代のナノ計測技術― (杉本敏樹グループ) 【発表のポイント】 ナノスケールで位置制御できる微小空間に局在した光を利用して、分子からの和周波発生信号(1)を検出することに成功 微小空間に存在する
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―マイクロバブル同期振動の直接観測に成功―概要 京都大学大学院工学研究科の張 軒瑋(ちょう けんい、Xuanwei Zhang)博士課程学生、名村 今日子(なむら きょうこ)准教授、鈴木 基史(すずき もとふ
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—— 相対論効果による原子の電子密度分布の歪みを観測—— 発表のポイント 本研究チームが独自に開発を進めてきた「強レーザー場超高分解能フーリエ変換分光法」に長尺干渉計を導入して計測精度を高めた結果、クリプトンイオン(Kr
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アミノ酸配列のみから機能の有無が予測可能に 2025年4月3日 公開 ポイント 高性能な蛍光免疫センサーを見分ける分類モデルを深層学習により構築。 アミノ酸の配列情報のみから8割以上の的中率で機能向上に有望な変異を予測。
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日本語で読みたい方は、 google chromeで開き、 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 Single chip generates short bursts of light for
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2025年4月15日 東京大学 発表のポイント 単一粒子レベルで不純物の輸送を可視化し、結晶成長が「連続成長」と「溶融・再結晶化」に分岐することを発見した。 結晶成長モードの分岐が、結晶成長と不純物の排除能力のバランスに
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2025年4⽉9⽇ 報道関係者各位 国⽴⼤学法⼈筑波⼤学 国⽴⼤学法⼈東京科学⼤学 国⽴⼤学法⼈⼤阪⼤学 国⽴⼤学法⼈東京⼤学⼤学院総合⽂化研究科 ⽴命館⼤学 国⽴⼤学法⼈京都⼤学 ガラスは原⼦が無秩序に結びついた構造
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~半導体を評価する新しい手法の提案~ 本研究成果のストーリー●Question 半導体デバイスの中心的な役割を担うp型とn型半導体を接合したpn接合界面が発見されて以来約70年間、pn接合界面が直接観察されることはなかっ
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〜 ⾼効率な電気的読み出しを実証し、量⼦デバイスの集積化に道拓く 〜ポイント ・室温下にて SiC 結晶中の単⼀スピン情報の電気的読み出しに成功。 ・従来の光学的⼿法を越える⾼効率なスピン情報読み出しを実現。 ・室温動作
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放射性セシウムをレーザ援用によりその場で固定化 レーザ援用によるその場固定化により、コンクリート中にセシウム (Cs) を閉じ込めてガラス体を形成することに成功しました。 固定化技術で達成されたセシウムの捕捉率は99%で
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