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ナノメートルサイズ(ナノは10億分の1)という微小な粒子の大きさに応じて、さまざまな色を奏でる量子ドット。... 量子ドットはこうしたコンピューターの進化にも一役買いそう。30年前に量...

またエネ政策に影響を与える技術革新の可能性にも言及し、具体例として「革新的再処理技術」「次世代原子炉」「エネルギー変換効率の革新的向上を実現する再生エネ技術(量子ドット太陽電池など)」...

世界で初めてバイオ技術とナノ技術を使うことで、自己組織的な結晶成長により作られた従来の量子ドットに比べ10倍以上のレーザーの高密度化を実現した。これにより高速通信用量子ドットレーザーの実現に道を開くこ...

また、量子ドット太陽電池のようにナノ(ナノは10億分の1)構造を形成しなくても、シンプルな膜の形状で25%以上の高い変換効率が実現できる可能性があるという。

MEGを利用した量子ドット太陽電池の設計指針として利用できるという。 ... 直径数ナノメートル(ナノは10億分の1)の半導体の結晶である量子ドット構造を利用すると、...

東京大学の荒川泰彦教授と豊田工業大学の榊裕之学長が1982年に提唱した量子ドット。... その仕組みを突き詰めたのが量子ドットだ。 ... かつて、夢の夢といわれたこともある量子ドッ...

量子ドットを用いたデバイスの高性能化につながる可能性があるという。 ... 基板結晶との間にひずみのない量子ドットを形成できる独自の「液滴エピタキシー」という技術を改良し、高密度な量...

量子ドット太陽電池は第3世代太陽電池と呼ばれ、2020年ごろの実用化が見込まれている。... 低エネルギーの中性粒子ビームで加工するため、欠陥のない高品質なドットを作れるほか、球形の一般的な量子ドット...

「ゲルマニウムが発光する現象は面白い」と力説するのは、半導体の微細粒子(量子ドット)をゲルマニウムで作り、光らせることに成功した東京都市大学教授の丸泉琢也さん。

屈折率が周期的に変化するナノ寸法(ナノは10億分の1)の構造体である、フォトニック結晶微小共振器とゲルマニウム製の量子ドットを組み合わせた。... シリコンを使った材料であるシリコン・...

今回の成果により、微細化技術を使った高密度集積回路(LSI)がつくれることになり、盗聴不可能の究極の通信技術とされる量子暗号通信に道が開けることになる。 ... 従来...

シャープや東芝、日立製作所、NEC、富士通など半導体関連メーカーで構成する超先端電子技術開発機構(ASET)は、次世代の高効率太陽電池として注目される「量子ドット太陽電池」の実用化に向...

東京大学ナノ量子情報エレクトロニクス研究機構の荒川泰彦教授、田辺克明特任准教授らは、世界最小のしきい値を持つシリコン基板上に作製したレーザーを開発した。化合物半導体の微粒子(量子ドット)...

今回、2経路干渉計中で「どちらの経路に電子が存在するか」という量子力学的な状態を量子情報(量子ビット)として定義し、これを制御した。... 飛行量子ビットを用いた新しい設計思想は、量子...

高い変換効率が期待できる「量子ドット太陽電池」をシャープと共同研究している。

フレキシブルな量子ドット太陽電池の試作に成功したのは世界で初めてという。... 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...

武田計測先端知財団は2月4日13時から17時まで、東京大学の武田先端知ビル武田ホール(東京都文京区)で、武田シンポジウム2012「自己組織化、シロアリ・量子ドット半導体・人間社会」を開...

高密度で均質な量子ドット成形技術を開発し、光増幅デバイスを作成した。... 量子ドットの粒径を制御することで出力する光周波数を変えたり、広い光周波数帯を出力して特定の光を取り出せる。

蛍光を出すナノ粒子である量子ドットと、血管新生に必要な「血管内皮増殖因子(VEGF)」を結合させた蛍光複合体を作製。

例えば、電子を狭い空間に閉じこめる単電子トランジスタは、量子ドットとも呼ばれ、電子の数を1個ずつ正確に制御することができる。... 量子ドットは人工原子とも呼ぶことができる。... 一方、量子物理学は...

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