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研究キーワード:筑波大学における「スペクトル」 に関係する研究一覧:5件
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発表日:2025年11月19日
1
AIの力で複雑なスペクトルの自動解析が可能に!
~X線データから材料の構造・欠陥・電子状態を高精度で判別~
Automated Elucidation of Crystal and Electronic Structures in Boron Nitride from X-ray Absorption Spectra Using Uniform Manifold Approximation and Projection...
キーワード:スペクトル/電子状態/SPECT
他の関係分野:数物系科学工学
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発表日:2025年9月10日
2
鉄酸化物薄膜作成中にリアルタイムでその性質を解析する技術を開発
電子デバイスなどの材料に用いる鉄酸化物薄膜の作製において、反応性スパッタ中に生じるプラズマ発光スペクトルの全波長データを機械学習で解析し、生成する薄膜の価数状態と成長速度をリアルタイムに推定する方法を開発しました。本技術は、成膜プロセスの高精度な制御につながると期待されます。 金属の酸化物や窒化物の薄膜は、電子デバイスやエネルギー材料として広く利用されています。その作製方法の一つである反応性スパッタ法は、ターゲット金属と酸素や窒素などのガスを反応させて薄膜を堆積する汎用的な手法ですが、ターゲット表面が金属状態と化合物状態の間を移行するため、膜の成長速度や組成が大きく変動し、同じ条件...
キーワード:機械学習/主成分分析/スペクトル/発光スペクトル/振動子/スパッタ法/電子デバイス/持続可能/持続可能な開発/酸化物薄膜/窒化物/金属酸化物/酸化物/制御システム/水晶振動子/自動制御
他の関係分野:情報学数物系科学化学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年7月30日
3
シャープペンシル芯の先端を高品位電子ビーム発生源として応用
シャープペンシル芯の破断面をグラファイト化処理することで、軸方向に配向したグラフェンエッジを簡便に作製でき、そこから高品位な電子ビームが得られることを示しました。グラフェンの尖った形状により、弱い電界で、また、極高真空環境を必要とせずに安定した放出電流が得られました。 グラフェンやカーボンナノチューブなどを用いた尖った形状のナノ炭素材料は、高品位の電子ビームの発生源(電界放出電子源)としての応用が期待されています。しかし、そのために必要な、ナノ炭素材料の配向や配置の制御が困難なことから、実用的な電子源への応用はいまだ十分に開拓されていません。 本研究では、市販のシャープ...
キーワード:グラファイト/エネルギースペクトル/スペクトル/超高真空/持続可能/持続可能な開発/電子状態/カーボン/カーボンナノチューブ/グラフェン/ナノ材料/黒鉛/炭素材料/電子ビーム/電子顕微鏡/ナノチューブ
他の関係分野:数物系科学工学総合生物
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発表日:2025年6月26日
4
オミクロン株BA.2.86系統の出現は自然発生では説明しにくい
2023年夏に出現した新型コロナウイルスのオミクロン株BA.2.86系統の起源を調べたところ、世界中の互いに離れた複数の場所で散発的に検出されていたことが分かりました。また、その遺伝子変異は、ヒトで見られる変異パターンとは異なっており、自然発生では説明が難しいことが示唆されました。 新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)のオミクロン株BA.2.86系統は、同株BA.1系統と同様、その祖先にあたる株からスパイクタンパク質に約30の遺伝子変異が突如出現したことが知られています。BA.1系統は極めて感染力が強く、世界中に一気に感染が広がりましたが、BA.2.86系統は大きな流行はせず...
キーワード:スペクトル/持続可能/持続可能な開発/SARS-CoV-2/免疫不全/免疫逃避/新型コロナウイルス/ウイルス/遺伝子/遺伝子変異
他の関係分野:数物系科学工学
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発表日:2025年3月13日
5
金色光沢を示す導電性高分子ポリアニリンの合成に世界で初めて成功
金色の光沢を示す導電性高分子ポリアニリンの合成に世界で初めて成功しました。この金色ポリアニリンは、電気化学重合および高電圧スパーク処理による前駆体微粒子の作成と、これに続く化学重合法による2段階合成により得られ、その反射スペクトルは、金属Au(金)と極めてよく似ています。 物質は、その作成方法や加工条件によって、同じ物質でも異なる特性が引き出されることがあります。ポリアニリンは水中で合成可能な導電性高分子で、通常は濃い緑色を示します。しかしながら、本研究では、1段階目に短時間の電気化学重合、高電圧スパーク処理などで微粒子を作成し、その後の2段階目に化学重合を行うことにより、金色の光...
キーワード:産学連携/電気伝導度/反射スペクトル/スペクトル/π電子/高分子/導電性高分子/有機半導体/ポリアセチレン/アセチレン/前駆体/ポーラロン/高電圧/持続可能/持続可能な開発/電気伝導/電気化学/導電性/半導体/微粒子
他の関係分野:複合領域数物系科学化学総合理工工学
筑波大学 研究シーズ