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【過酷な環境】 放射線は、材料中のミクロの構造を壊していく力を持っている。... セラミックスの結晶中の原子はもともときれいに整列している。

試料を177度Cに加熱すると、結晶中の銀原子層の構造が乱れ、液体のように振る舞う「超イオン伝導体」に変わる。

マイナスの電子とプラスの正孔が有機半導体の結晶中で衝突して発光する。2017年度中に有機半導体レーザーとして応用し、トランジスタと光信号を組み合わせて演算する光コンピューティング材料などに提案していく...

東北大学金属材料研究所の橋本顕一郎助教、佐々木孝彦教授らは、固体結晶中の電子がガラス化、結晶化するメカニズムを解明した。... 研究チームは、有機固体結晶中の電子のガラス化と結晶化の過程を詳細に調べ、...

真空中では同期に達しない分子数でも、媒体となる球面の電場振動があると、同期現象が発現することを確認した。... また、結晶中の磁化秩序や格子振動を媒介とする同期現象で、新しい超微細エレクトロニクス素子...

結晶面を工夫したダイヤモンド結晶中の不純物欠陥(NV中心)から発生する単一光子が、ほぼ完全なランダム性を持つ無偏光状態にあることを世界で初めて検証した。

結晶中ではフェナンスレンがらせんと三角鎖が絡み合ったように配置される。 フェナンスレン中のスピン同士が反平行に並べないため、スピンが固定されず揺らぎ続ける。 室温で...

一因として、鋼の結晶同士の境界(結晶粒界)に沿って破壊が起きやすく、また、結晶中に点在する炭化物が粒界で破壊の起点となることが分かっている。

ダイヤモンドの結晶欠陥が持つ特殊な性質を利用し、高温といった厳しい環境でもきちんと機能するという。... 研究チームが利用したのが、「ダイヤモンド窒素−空孔中心(NVC)」と言われるダ...

九州大学総合理工学研究院の北條元准教授、東京工業大学フロンティア材料研究所の東正樹教授、名古屋工業大学の壬生攻教授らは、セラミックス結晶中に磁石の性質(強磁性)と電気を蓄える性質...

東京大学生産技術研究所の溝口照康准教授らは、金属結晶の界面構造を予測する人工知能(AI)技術を開発した。... 銅の金属結晶をモデルにサポートベクターマシンというAI技術で予測プログラ...

実用化段階を迎えた炭化ケイ素(SiC)パワーデバイスの次世代技術になると見込み、結晶・デバイスの評価法の開発や、標準化に向けた取り組みなど、GaN基盤技術の確立を目指す。 &#...

東京工業大学科学技術創成研究院フロンティア材料研究所の北條元助教、東正樹教授、清水啓佑大学院生は、東京大学大学院工学系研究科の幾原雄一教授らと共同で、圧電体の結晶中で電気分極の方向が回転することによっ...

スマートフォンやパソコンの中にあるトランジスタの基板には通常、シリコン(ケイ素、Si)が使われている。... 「結晶中のSiとGeの濃度のムラができると基板として使い物にならない」&#...

飯島教授は電子顕微鏡のスペシャリストで、71年にはニオブ酸化物結晶中の金属原子を直接観察することに成功。73年には結晶中の点欠陥を原子レベルの分解能で撮影した。結晶欠陥構造の解析法は半導体産業で欠かせ...

原料が結晶化する際には成長の界面で熱が発生し、近くの濃度が変化するため、液体中に密度の高い箇所と低い箇所が現れる。... 対流は結晶中の欠陥の原因となり、成長過程を調べる上で邪魔な要素にもなる。...

【立川】AKT技術研究所(東京都東大和市、阿久津伸代表、090・7826・9304)は、放射線を検知するシンチレーター結晶材料を組成変化なく安定して製造できる単結晶材料合成装置を開発し...

横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科の高崎祐一博士学生、高見澤聡教授は、多孔質結晶中で直径1ナノメートル(ナノは10億分の1)未満のチューブ状空間の向きを操作する手法を開発した...

東京大学大学院工学系研究科の島崎佑也大学院生、山本倫久講師、樽茶清悟教授らの研究グループは、電気的に制御できる二層グラフェンにおいて、異なるバレー(電子を区別することのできる結晶の性質)...

ただし原子配列が乱れる欠陥が結晶中に出やすい。... 宇治原研究室は1500度Cで融解したシリコンに炭素を混ぜ、飽和したSiCを結晶で取り出す「溶液法」を研究中だ。... そして種結晶のわずかな傾きで...

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