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続きを読む
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続きを読む-抗菌製剤の設計とバイオセンサーの開発- ポイント 抗菌薬をカプセルに封入した銀ナノ粒子修飾高分子製剤を創製 表皮ブドウ球菌が形成するバイオフィルムに対する抗菌効果を確認 電極材料にレーザー誘起グラフェンを用いて、短時間
続きを読む-反粒子を含む原子の精密科学によって物理学の謎にせまる大きな第一歩- 発表のポイント 電子とその反粒子である陽電子でできた「原子」であるポジトロニウムは、2個の素粒子だけでできているという単純さから既存の理論による計算と
続きを読む研究成果のポイント パワー半導体デバイスを構成するセラミックス基板に使用されている窒化アルミニウムと銅を直接接合することに成功。 高信頼性化のみならず、材料ロスや製造工数の削減につながり、省エネルギー化やカーボンニュート
続きを読む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 Terahertz light sources are critical in advanci
続きを読む概要 超高速演算が可能な光量子コンピュータ(注 1)や盗聴不可能な暗号通信である量子暗号通信(注 2)などの実現には、光子をひとつひとつ発生させる単一光子源(注 3)が大変重要です。最近、単色性に優れた光子が室温で安定に
続きを読む発表のポイント 0.5ミクロン間隔で格子状に整列させた3万個の原子配列を超高速レーザーで操作する独自手法を用いた超高速量子シミュレーション 配列中の原子間での電子状態同士の「量子もつれ」に加えて、原子同士の強い反発力に由
続きを読む~分子レベルの積木細工で、未踏物質の合成に成功~ 名古屋大学 名古屋工業大学 大阪公立大学 本研究のポイント 〇 分子レベルの積木細工により、従来合成が困難であった多層ペロブスカイト注1)の合成に成功し、新しい強誘電体注
続きを読む発表のポイント 蛍光の強度を測定する一般的な蛍光顕微鏡とは異なり、蛍光物質の発光寿命を測定できる世界最高速の蛍光寿命顕微鏡を開発しました。 開発した蛍光寿命顕微鏡を用いて、微小流路を流れる細胞を10,000細胞/秒を超え
続きを読む2024年9月2日 報道関係者各位 国立大学法人筑波大学 国立大学法人北陸先端科学技術大学院大学 慶應義塾大学 国立研究開発法人科学技術振興機構(JST) 電子と結晶格子の振動をまとめて一つの粒子とみなしたものをポーラ
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