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記事検索結果
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強い電場中での原子や分子の動きを調べる「強光子場科学」に使うには、電子ビームからレーザー光へのエネルギー変換効率を向上し、ごく短時間だけ発生するパルスレーザーのエネルギーを上げるとともに、パルスレーザ...
亜酸化窒素の薄膜は、1分子層当たり3ミリ―32ミリボルトの巨大な電場を形成することが知られている。
試料に電場を加えて発生する通常の電流は格子欠陥や格子振動などにより散乱され、エネルギーを失う。... その結果、光照射によりゼロ電場で発生する光電流は、欠陥密度の影響をほぼ受けず、トポロジカル電流とし...
デバイス作製において、EOポリマーに含まれるEO分子の向きを電場で一方向にそろえる「ポーリング」と呼ばれるプロセスが必須であるが、従来技術では、ポーリング電極などの必要性からデバイス中でのテラヘルツ波...
テラヘルツ波によって電場を1ピコ秒間印加すると、伝導体中のナトリウムイオンを移動させることができ、その移動を電流として観測できた。
原子が電子を失ってイオンになると、電場による運動の制御が可能になり、レーザー冷却という手法で空間中に孤立して静止させることが可能となる。
半導体集積デバイスの応答周波数は、トランジスタで電場による電荷の移動のしやすさの指標「移動度」と、トランジスタ内で電流が流れる経路の長さ「チャネル長」に依存する。
実用化に向けて、チタンに対するコーティング層の均一性と強固な接着を目指し、HAp/Col粒子に電場をかけ、基板に堆積させる電気泳動堆積法に改良を加え、均一かつ強固なHAp/Colコ...
移動度は、半導体中で電場をかけた時の電子や正孔の動きやすさを示すもので、半導体素子の性能を示す際に使われる。
【奨励研究助成 若手研究者(レーザプロセッシング)】▽福島潤/東北大学工学部「無容器レーザプロセッシングによる新奇酸化物系白色蛍光体の創製」▽且井宏和/産業...
ダイヤモンドは室温で電子スピンの状態を操作でき、スピンを用いた電場や磁場の高感度センサーなどへの応用に注目が集まっているが、デバイス化に向けては、限りなく純粋に近いダイヤモンド基板が欠かせない。...
【周波数を活用】 化学プロセス研究部門で開発した円筒空間(キャビティー)へのマイクロ波閉じ込め技術ではキャビティーの中心軸上に均一で強力な電場を持つTM010モードと...
内部の電子を観測すると、通常のグラフェンと異なり、電子が“質量ゼロ”となり、超高速で2層間に大きな電場が生じることが分かった。... 層の間に生じた電場は照射する光で制御できるため、グラフェンのデバイ...
研究グループは、フッ素化合物にフェムト秒レーザーを照射することで電場によるイオン化を行い、余分なエネルギーを持たないイオンの生成に成功した。
特にナノダイヤモンドのうち結晶中に「NVセンター」という構造を持つものは緑色の光を当てると赤に光る性質があり、この性質を応用して温度や磁場、電場を計測することができる。
大阪大学レーザー科学研究所の村上匡且教授らは、高強度のレーザー照射で、内部に微細な真空の泡を持つ水素化合物を圧縮して高密度にし、電子と陽電子のペアを捕捉可能な強い電場ができる可能性を発見した。... ...
光による電場の振動の回転方向を右から左へ変える実験を行い、光子の状態の変化とともに電子の運動が反転することを確認。
【名古屋】名古屋工業大学大学院工学研究科の壬生攻教授らは、室温の電場で磁石の極性を反転させる技術を確立した。... さらに走査型プローブ顕微鏡の探針を用いて電場を印加し、電気分極を反転させた。 ...
例えば電気伝導や光学的性質は電場に対する応答であるし、磁性は磁場に対する応答である。... さらに時間依存性を含めると、ファラデーの発見した電磁誘導に対応して創発電場を発生させることができる。