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ガリウムヒ素基板の量子ドット太陽電池と比べ、重さは10分の1になった。 作り方は、まずガリウムヒ素の基板上に、量子ドット構造を含む発電層を形成。これを反転して200度Cでプラスチック...

強いスピンの相互作用を持つインジウム・ガリウム・ヒ素半導体を使って、スピンの干渉効果の観測に適した構造を複数作製した。

インジウム・リン半導体薄膜に周期的な空孔を作ったフォトニック結晶中にインジウム・ガリウム・ヒ素・リンを局所的に埋め込んだ光ナノ共振器を使り、光メモリーを構成した。

今回、ガリウム・ヒ素の半導体試料にテラヘルツ光を当て、それによって自由電子が大幅に増幅し、試料から発光することを確かめた。

コバルト中に含まれるヒ素などこれまで難しかった試料を分析できる。

開発したのはガリウム・ヒ素製の増幅器。

2010年のノーベル化学賞のテーマともなったクロスカップリング反応の一種「スティルカップリング」では、これまで最も有効とされていたヒ素を含んだ配位子による触媒の収率が73%だった。

需要が伸びてきた土木分野でのヒ素吸着に加え、カドミウム用で新規開発品の実証テストに着手。... さらに自然由来の汚染土対策が法規制の対象となったのに伴い、09年にはヒ素などを吸着する鉄粉を投入。トンネ...

飲料水のヒ素汚染対策として役立つという。 ... ヒ素を吸着する際に色が変化するため、目視でヒ素を検出できるセンサーとしても有用だとしている。 ヒ素は人体への毒性が...

ホウ素やカドミウム、鉛、ヒ素など他の有害元素も同時に除去できる。

ガリウムヒ素基板の上にインジウムガリウムの下地層を設け、その上に0・8ナノメートル(ナノは10億分の1)と3分子程度の厚みのガリウムヒ素の極薄層を作った。

ガリウムヒ素半導体やインジウム・リン半導体などの検査に対応できる。

ガリウム・ヒ素を使ったトランジスタの課題だった小型化と高出力化の両立を実現した。

電子を閉じこめられるナノメートルサイズ(ナノは10億分の1)の空間「量子ドット」を二つ、ガリウムヒ素製の半導体中に作り、それぞれに電子を一つずつ配置した。

電子の移動実験に作った試料は、ガリウムヒ素製の半導体中に3マイクロメートルの距離を開けて量子ドットを二つ作り、電子の通り道でつなげたもの。

同社はガリウム・ヒ素化合物などの無機材料向けに、膜を作りながら結晶構造を解析する装置を5年前に開発した。

同装置で物質から出る光電子の放出量と角度を測る技術を確立し、金属材料のタングステンと半導体材料のガリウムヒ素のバンド分散を測定できた。

今回、赤色領域で発光するガリウム・ヒ素量子ドットを使い、「液滴エピタキシー法」と呼ぶ独自の量子ドット作製法を開発し、これまで難しかった量子ドットの自己形成に成功した。

今回、リチウムとマンガンの含有量を少しずつ変えた試料を作製し、リチウムが過剰な場合においてリチウム・亜鉛・マンガン・ヒ素の化合物が強磁性となり、p型半導体になることを見いだした。

今回、3度―45度傾けた基板上にバリウム・鉄・ヒ素の高性能な薄膜を作り、鉄系超電導体の結晶粒界が作られる傾き(臨界角)が銅系よりも約2倍大きく、4K(Kは絶対温度、0Kはマイナ...

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