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【性能の限界突破】 シリコンに代表される半導体材料は、トランジスタやメモリー、センサーなどの素子に加工され、パソコンやスマートフォンなどのデバイスに欠かせない材料だ。... この限界...

そこで液体ヘリウム温度(マイナス269度C)以上で超伝導になり、水銀のような毒性はなく、塗布しやすい材料を探す中で私たちはガリウムに注目した。... 今後も材料をさらに改良し、汎用性を...

これにより、この材料の強誘電性が微細化・小型化しても保持されることが示された。 ... だが、近年はこうした新材料の登場により再び脚光を浴びている。... (水曜日に掲載&#...

近年、先端計測の分野では、デバイスや機能性材料の物性を動作環境下で直接評価する「オペランド計測」が注目を集めている。... (水曜日に掲載) ◇物質・材料研究機構&#...

構造材料としては沿岸部でも腐食しない高い耐食性、生体吸収性材料としては体内でゆっくり腐食する性質と、反対の性質が求められる。 ... 【構造材料用】 構造材料用Mg...

「材料進化の最前線」は休みました。

液体表面が撥水性ナノ材料で被覆されることで液体自体が濡れなくなる。... 「濡れる」という身近な現象を高度に操ることで持続可能な開発目標(SDGs)の達成に一役買う材料・要素技術の開発...

この方法でさまざまな材料・条件のデータを蓄積し、材料内部で金属疲労が進行する様子の可視化にも成功した(図の顕微鏡写真、内部の起点〈介在物〉から木の年輪のようにき裂が成長する痕跡を捉えた)...

(水曜日に掲載) ◇物質・材料研究機構(NIMS)先端材料解析研究拠点電子顕微鏡グループ主任研究員 張 晗 Han&...

これは、2次元炭素薄膜であるグラフェンをリボン状にしたものであり、バンドギャップを有するため、次世代材料として期待されている。... (水曜日に掲載) ◇物質・材料研...

「材料進化の最前線」は休みました。

【素子開発】 2016年、物質・材料研究機構(NIMS)と国立台湾大学は、長時間安定に電荷を保持できる機能性高分子材料を用いて、有機フラッシュメモリーに使える素子の共...

その短縮化のため、計算材料科学やデータ科学に基づき、巨視的な材料特性の起源を原子・電子レベルまでさかのぼって理論的に理解することに期待がかかる。 ... 微細組織の制御はさまざまな材...

実用材の要件を満たす新材料を開発するには、多数の合金サンプルを作製し、合金成分と金属疲労の関係を調べる地道な基礎研究が必要だった。 ... (水曜日に掲載) ...

微視的機構の解明 【電子の挙動観測】 物質や材料の電気的性質や磁気的性質は物質中の電子によって決まる。電子の振る舞いを理解することは、新規材料やデバイスの開発におい...

「材料進化の最前線」は休みました。

ブレーキ機構は、材料を押し付けたり、離したりして機械的に摩擦力の増減を行うが、材料本来の物性は変化させていない。 ... 真空中で材料に光を照射することで材料表層部を電子励起し、材料...

早期消化管がん治療後の合併症を予防する医療材料としての実用化を目指し、現在は有効性や安全性を検証する非臨床試験へ向けて準備を進めている。 ... 医療現場の生の声を材料設計に生かし、...

【極低温物性計測】 物質・材料研究機構(NIMS)においても極低温物性計測は極めて重要な研究手段であり、今後の物質・材料研究を支える基盤技術の一つである。青色ダイオー...

実際に合成試験を行う前に材料特性に関する情報を得るのが狙いだ。 ... 今後もAIを駆使して材料設計の分野で世界をリードしていきたい。(水曜日に掲載) ...

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