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1等賞は「有機トランジスタによるフレキシブル大面積センサとアクチュエータ応用」に取り組む東京大学工学系研究科の染谷隆夫准教授で、ほかに4人が選ばれた。

芳香族炭化水素であるピセンの結晶を使う有機超電導体で、有機分子系としては極めて高い約20K(Kは絶対温度、0Kはマイナス273度C)の転移温度(超電導になる温度)を持つ...

物質・材料研究機構と静岡大学は、有機物質が自然と集まって成長する分子ワイヤを使い、論理演算回路や多値メモリーに利用できる有機トランジスタの基礎技術を開発した。既存の有機半導体より高い導電性と有機材料特...

この伸縮性導体を、印刷技術でつくる有機トランジスタ集積回路の配線につかうことで、伸縮自在な集積回路シートをつくった。

女流漫画家「はやのん」さんの「きらり研究開発」は、18日に特別編を掲載予定です。

女流理系漫画家「はやのん」さんの「キラリ研究開発」は、次回8月4日に掲載予定です。

フラーレンは対称性が高い球状の炭素物質で、粒径サイズは約1ナノメートルと大きさが分子に近く有機化合物と同様に扱うことができるナノ物質である。そのため、有機合成により目的に合わせてさまざまな化学修飾を施...

印刷手法で同様に大規模生産できる従来の有機トランジスタに比べ、性能の指標となる移動度を約100倍にした。... 印刷技術が使える有機トランジスタは一般に移動度が小さく、高速で動作する電子機器には適用が...

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