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東京科学大学 研究シーズDiscovery Saga
研究キーワード:東京科学大学における「半導体」 に関係する研究一覧:40
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発表日:2025年11月20日
1
固体酸化物薄膜中で単一分子への配線に成功
次世代低消費電力電子素子の開発に期待
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の相場諒大学院生(在籍時)、西野智昭准教授、物質理工学院 材料系の西室碩人大学院生、金子哲准教授らの研究グループは、物質・材料研究機構 ナノアーキテクトニクス材料研究センターの鶴岡徹博士、寺部一弥博士、 産業技術総合研究所のMarius Buerkle(マリウス・ビュルクレ)博士らとともに、固体酸化物中の有機分子に電気的に配線する手法を開発しました。分子素子[用語1]は、分子の機能性を活用した低消費電力素...
キーワード:量子化/テクトニクス/核形成/電気伝導度/非弾性/輸送特性/スペクトル/タンタル/共役分子/芳香族/量子化学/二量体/量子化学計算/機能性分子/高分子/酸化還元反応/導電性高分子/分子デバイス/ポリアセチレン/ラマン/単分子接合/電子輸送/分子素子/有機分子/電子輸送特性/アセチレン/銀イオン/固体酸/有機・無機ハイブリッド/トンネル分光/フレキシブル/単一分子/熱電素子/物性制御/デジタル化/持続可能/省エネ/分光計測/ボトルネック/還元反応/イオン輸送/界面構造/固体電解質/酸化物薄膜/電気抵抗/電気伝導/電池/シミュレーション/トンネル/ナノサイズ/ナノスケール/ナノメートル/光計測/酸化還元/酸化物/持続可能性/自己修復/省エネルギー/積層構造/低消費電力/電解質/導電性/熱伝導/半導体/量子力学/機能性/炭化水素/層構造/ゆらぎ
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年11月11日 この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
2
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
この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
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発表日:2025年11月1日
3
0.2 Vの超低電圧でデータを保持できる新しいCMOSメモリ技術を開発
不揮発メモリを使わずに待機時電力を大幅に削減
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 未来産業技術研究所の菅原聡准教授、塩津勇作研究員、工学院 電気電子系の伊藤克俊大学院生(研究当時)は、超低電圧でSRAMのノイズ耐性を大幅に向上できる新たなインバータを提案し、これを用いて新しいSRAMのメモリセルを開発しました。SRAMは、マイクロプロセッサや...
キーワード:アクセラレータ/ハードウェア/プロセッサ/マイクロプロセッサ/モバイル/ニューラルネットワーク/モノのインターネット(IoT)/最適化/人工知能(AI)/並列化/PBL/ノイズ/モンテカルロシミュレーション/CMOS/トランジスタ/メモリ/環境発電/不揮発メモリ/エネルギー効率/不揮発性メモリ/ヒステリシス/インバータ/シミュレーション/ニューラルネット/フィードバック/マイクロ/レイアウト/最適設計/集積回路/大規模シミュレーション/半導体
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学
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発表日:2025年10月28日
4
多数IoT端末への遠隔からの順次光無線給電
光ビームにより離れた位置の端末を長期動作
東京科学大学 総合研究院 未来産業技術研究所の宮本智之教授と同大学 工学院 電気電子系のMingzhi Zhao大学院生(博士後期課程、研究当時)の研究チームは、室内などで照明のある明所と、照明のない暗所の両方に対応し、自動的に複数のIoT端末に電力を供給可能な...
キーワード:スマートシティ/自動運転/インターネット/モジュール化/モノのインターネット/モノのインターネット(IoT)/画像処理/画像認識/型システム/深層学習/人工知能(AI)/環境変化/再帰性/ノイズ/赤外線/太陽/フィルム/フォトニクス/レンズ/光エレクトロニクス/持続可能/LED/ケーブル/光照射/発光ダイオード(LED)/太陽電池/電池/レーザー/ロボット/高効率化/電磁波/統合システム/半導体/日常生活
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学工学
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発表日:2025年10月26日
5
スピングラス理論の新たな展開
複雑系の厳密な解析から最先端技術の新たな地平へ
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 基礎研究機構の西森秀稔特任教授(東北大学 大学院情報科学研究科 特任教授(客員))、理学院 物理学系の大関真之教授(東北大学 大学院情報科学研究科教授)、情報理工学院 数理・計算科学系の奥山真佳特任助教(東北大学 大学院情報科学研究科助教)らの研究チームは、磁性体の一種であるスピングラス[用語1]において、これまで無関係と考...
キーワード:近似計算/誤り訂正/コンピューティング/アルゴリズム/ニューラルネットワーク/機械学習/情報統計力学/人工知能(AI)/統計的推定/先端技術/スピングラス/対称性/統計物理/統計物理学/統計力学/複雑系/量子コンピュータ/量子シミュレーション/臨界現象/カオス/ノイズ/相転移/データ解析/数値シミュレーション/数値計算/磁性体/平均場近似/対称性の破れ/強磁性/理論解析/量子コンピューティング/シミュレーション/スピン/ニューラルネット/半導体/量子アニーリング/ラット
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年10月18日
6
計算科学とデータ科学で新材料の発見につなげる—大場史康
省電力やカーボンニュートラルに貢献する新材料の開拓に取り組む
わたしたちの生活は多くの材料に支えられています。スマホや電気自動車など、さまざまな分野で革新的な製品が生み出され、それらの進化を加速させるのは、部品である半導体や電池などに使われる高機能な材料です。持続可能で豊かな社会の実現には、希少な元素だけではなく、地球上に豊富に存在する元素で構成された、優れた機能をもつ新材料の開拓が急務です。そのため、近年、計算科学やデータ科学と実験を融合した材料探索の効率化が進められています。このような中、25年以上にわたり、計算科学手法を駆使し、...
キーワード:スーパーコンピュータ/機械学習/核力/数値計算/太陽/惑星/惑星科学/ケイ素/光合成/ワイドギャップ半導体/材料科学/マテリアルズ・インフォマティクス/元素戦略/パワーデバイス/バンドギャップ/高電圧/人工光合成/窒化ガリウム/窒化物半導体/電子デバイス/半導体デバイス/有機材料/カーボンニュートラル/デジタル化/高齢社会/持続可能/無機材料/光触媒/太陽電池/窒化物/電気伝導/電子状態/電池/カーボン/シミュレーション/シリコン/モーター/レアメタル/化合物半導体/酸化物/自動車/第一原理/第一原理計算/電気自動車/電子顕微鏡/半導体/量子力学/インフォマティクス/情報統合/超高齢社会/インジウム/コンピュータ・シミュレーション/予測モデル/歯学/カルシウム/精神疾患
他の関係分野:情報学数物系科学化学生物学総合理工工学総合生物
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発表日:2025年10月13日
7
未来共創半導体イノベーションアリーナ(SiCA:シーカ)が文部科学省enSETに採択
東京科学大学が拠点校および事業全体を統括する運営拠点校として半導体人材育成を牽引
拠点名称未来共創半導体イノベーションアリーナ(SiCA)拠点校東京科学大学代表機関設置部局東京科学大学 新産業創成研究院連携校横浜国立大学、東京理科大学事業責任者拠点校事業責任者:大橋匠(東京科学大学 環境・社会理工学院 融合理工学系 准教授)連携校事業責任者:荒川太郎(横浜国立大学 大学院工学研究院・教授)連携校事業責任者:向後保雄(東京理科大学 TUS SciTech 共創推進本部・本部長(副学長))運営拠点校統括:西山伸彦(東京科学大学 工学院 電気...
キーワード:持続可能/半導体産業/半導体/品質保証
他の関係分野:工学
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発表日:2025年10月13日
8
大規模言語モデルによるひらめきの創出
分野横断的な課題解決策を生成する手法の開発
東京科学大学 総合研究院 元素戦略MDX研究センターの神谷利夫教授、横浜市立大学 大学院生命医科学研究科 生命情報科学研究室の富田ひかり大学院生(博士前期課程1年)、石田祥一客員講師、寺山 慧准教授、、AGC株式会社 材料融合研究所の中村伸宏マネージャーからなる共同研究グループは、解決が困難な課題に対し、大規模言語モデル[用語1](以降、LLM)を用いて異分野融合による効果的な解決策を生み出す手法SELLM(Solution Enumeration via comprehensive List a...
キーワード:類似度/タスク/フレームワーク/言語モデル/自然言語/自然言語処理/深層学習/言語処理/産学連携/セレン/多結晶/多結晶体/ディスプレイ/トレードオフ/生命情報/材料科学/元素戦略/トランジスタ/メモリ/絶縁体/熱起電力/熱電素子/薄膜トランジスタ/有機EL/テキストデータ/発光ダイオード(LED)/電気抵抗/電気伝導/熱電材料/熱電変換/屈折率/酸化物/電気伝導率/半導体/結晶構造/パラジウム/異分野融合
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学工学農学
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発表日:2025年10月2日
9
電子デバイスの廃熱から高効率に熱電変換する技術を開発
「朝永ラッティンジャー液体」の活用で実現
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 物理学系の藤澤利正教授の研究グループは、NTT株式会社 物性科学基礎研究所 村木康二上席特別研究員らとの共同研究により、相互作用する一次元電子系である「朝永ラッティンジャー液体」[用語1]で安定的に存在する...
キーワード:離散化/温度勾配/準安定/準安定状態/準粒子/低次元/低次元電子系/熱機関/非平衡/非平衡現象/閉じ込め/量子コンピュータ/量子ホール系/量子化/高周波/磁場/高分子/エネルギー利用/トランジスタ/プラズモン/電界効果トランジスタ/電子デバイス/半導体デバイス/量子閉じ込め/熱力学/量子ドット/電界効果/熱電変換/カーボン/アルミニウム/カーボンナノチューブ/スピン/環境負荷/実証実験/低消費電力/熱輸送/半導体/ナノチューブ
他の関係分野:数物系科学化学工学総合生物
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発表日:2025年10月1日
10
最適輸送が組み込まれた「生成拡散モデル」の学習則の解明
計算資源の限られた環境における高性能な生成モデルの活用にも期待
東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 物理学系の蒲健太郎大学院生と大関真之教授、東北大学 情報科学研究科の清水怜央大学院生(当時)と杉山友規特任准教授の研究チームは、最適輸送[用語1]の理論を取り入れた...
キーワード:ロバスト/誤り訂正/高次元データ/音声合成/生成モデル/汎化能力/ニューラルネットワーク/機械学習/情報学/情報統計力学/人工知能(AI)/マルコフ過程/拡散過程/確率過程/数理物理/数理物理学/統計物理/統計物理学/統計力学/量子コンピュータ/ノイズ/ブラウン運動/数値実験/数値計算/社会基盤/シミュレーション/ダイナミクス/ニューラルネット/フィードバック/フィードバック制御/半導体/量子アニーリング/生物物理学/生物物理/ラット
他の関係分野:情報学数物系科学工学総合生物
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発表日:2025年9月21日
11
室温で紫~橙色で光るp型/n型半導体を実現
スピネル型硫化物を基盤とした独自の化学設計指針
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 フロンティア材料研究所の半沢幸太助教、同 元素戦略MDX研究センターの細野秀雄特命教授(東京科学大学栄誉教授)、同 フロンティア材料研究所の平松秀典教授(兼 元素戦略MDX研究センター)らの研究チームは、独自の化学設計指針を打ち立てることで、今までは光・電子機能とは無縁と考えられていたスピネル型硫化物(Zn,Mg)Sc2S4が、室温で紫~橙色の広範囲で光り、かつp型にもn型にも制御可能な半導体であることを発見しました。現在、発光ダイオード(LED)やレーザーダイオード...
キーワード:検索システム/金属元素/トポロジカル絶縁体/バンド構造/準安定/準安定状態/対称性/超伝導体/有効質量/電気伝導度/スペクトル/化学組成/太陽/超伝導/発光スペクトル/ケイ素/アンモニア/ディスプレイ/太陽光/トポロジカル/生成機構/光機能/新物質探索/貴金属/元素戦略/酸窒化物/新物質/遷移金属/アンモニア合成/キャリア/バンドギャップ/ペロブスカイト/可視光/蛍光体/光吸収/絶縁体/電子デバイス/熱起電力/発光材料/半導体材料/カーボンニュートラル/LED/発光ダイオード(LED)/スピネル/ドーピング/水素化物/太陽電池/単結晶/窒化物/電気伝導/電子構造/電池/カーボン/光学特性/電気伝導性/レーザー/酸化物/水素化/低消費電力/半導体/機能材料/結晶構造/固相反応/寿命
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年9月17日
12
強磁性材料における面内異常ホール効果の発見
軌道磁化とスピン磁化の非対角結合を実証
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 物理学系の打田正輝准教授の研究グループは、同大学 理学院 物理学系の石塚大晃准教授の研究グループ、および東京大学 大学院理学系研究科 有田亮太郎教授(兼:理化学研究所 創発物性科学研究センター チームディレクター)の研究グループと共同で、面内方向に磁化を持つ強磁性材料における異常ホール効果[用語1]の観測に成功しました。ホール効果は、磁場によって電子の流れが曲げられる現象であり、固体中の電子伝導現象の理解に不可欠な要素と...
キーワード:検索システム/カイラリティ/バンド構造/ルテニウム酸化物/ワイル半金属/異常ホール効果/幾何学/三角格子/対称性/特異点/反強磁性/物性理論/揺らぎ/ストロンチウム/ホール効果/物性実験/磁場/太陽/波動関数/2次元物質/トポロジカル/トポロジカル物質/スピン揺らぎ/電子物性/スピン流/強磁性/磁性半導体/電子デバイス/半金属/理論解析/エピタキシー/磁性材料/太陽電池/電気伝導/電池/スピン/酸化物/相変化/第一原理/第一原理計算/半導体/ルテニウム
他の関係分野:複合領域数物系科学化学総合理工工学
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発表日:2025年9月3日
13
縮小社会の課題:法制度の限界が露呈した元旦震災
津波・火災・行政停止が重なった状況を分析、制度改革を提言
東京科学大学(Science Tokyo) 環境・社会理工学院 融合理工学系 博士後期課程1年のAmpan Laosunthara(アンパン・ラーオスンタラー)大学院生を筆頭著者とする国際研究チームは、2024年元日に発生した能登半島地震の対応の分析により、日本の災害対応体制が「制度的非常時(祝日・年始休暇)」に直面した際の課題を明らかにしました。本研究には、チュラーロンコーン大学 工学部のNatt Leelawat(ナット・リーラワット)准教授とKumpol Saengtabtim(クムポン・セーンタッティム)博士、東北大学 災害科学国際研究所のAnawat Suppasri(アナワット・...
キーワード:モバイル/アルゴリズム/モバイルアプリケーション/機械学習/情報システム/人工知能(AI)/談話分析/リスク管理/高齢化社会/避難誘導/防災対策/危機管理/検索システム/レジリエンス/モニタリングシステム/防災教育/海洋/環境リスク/災害リスク/生活再建/脆弱性/地域防災計画/半導体デバイス/仮設住宅/縮小社会/人口減少/防災計画/マネジメント/海岸工学/水工学/ハザード/ハザードマップ/モデル化/モニタリング/リスク評価/海洋環境/災害対応/津波/半導体/経営情報/制度設計/資源配分/少子高齢化/法制度/イミン/ICT/インタビュー調査/異分野融合/高齢化/高齢者
他の関係分野:情報学複合領域環境学工学農学
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発表日:2025年9月3日
14
非磁性材料における異常ホール効果の観測
スピン磁化がなくても電子は曲がる
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 物理学系の打田正輝准教授の研究グループは、同 石塚大晃准教授の研究グループと共同で、通常の磁化を持たない非磁性材料における異常ホール効果[用語1]の観測に初めて成功しました。ホール効果は、磁場や磁化に垂直な面内で電子の進む向きが曲げられる現象として、電子物性の理解やデバイス応用の基礎を支えてきました。これまでに、金などの非磁性材料での正常ホール効果...
キーワード:検索システム/ディラック半金属/バンド構造/異常ホール効果/幾何学/三角格子/対称性/特異点/物性理論/揺らぎ/ホール効果/物性実験/磁場/太陽/2次元物質/トポロジカル/トポロジカル物質/スピン揺らぎ/電子物性/スピン流/磁性半導体/半金属/エピタキシー/磁性材料/太陽電池/電気伝導/電子構造/電池/スピン/結晶成長/半導体
他の関係分野:複合領域数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年8月2日
15
大阪・関西万博で「マルチフェロイック光触媒を用いた環境にやさしいデニム廃水の浄化技術」を展示
廃水を資源に変えるSDGs時代の革新的光触媒技術
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 フロンティア材料研究所のTso-Fu Mark Chang(チャン・ツォーフー・マーク)准教授と岡本敏特任教授を中心とする研究チームは、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点にて、工業用廃水の浄化による持続可能な産業の発展と環境負荷の軽減を目指しています。特に、デニム産業における染色プロセスから発生する染料を含む廃水の環境への負荷は大きく、この問題解決は産業の持続可能性を高める上で不可欠です。チャン准教授と岡本特任教授のチームは、マルチフェロイック[用語1]...
キーワード:検索システム/先端技術/再生可能エネルギー/マルチフェロイック/電気磁気効果/電気分極/誘電性/近赤外/太陽/二量体/ポリエチレンテレフタレート/液晶/触媒反応/太陽エネルギー/太陽光/強誘電性/ポリエチレン/可視光/強磁性/赤外光/誘電率/持続可能/持続可能な開発/光触媒/ナノ粒子/ひずみ/フッ素/リサイクル/環境負荷/環境問題/持続可能性/半導体/光分解/エチレン/水資源/ラジカル/近赤外光/ウイルス/細菌
他の関係分野:複合領域環境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28日
16
可視光を利用する光触媒パネルでCO2からギ酸を生成する人工光合成技術を確立
人工光合成の実用化に寄与する開発を推進し、カーボンニュートラル社会の実現に貢献
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の前田和彦教授と三菱電機株式会社らは、可視光を吸収する有機半導体である窒化炭素を用いた人工光合成触媒系を平面状に形成、固定化し、CO2からエネルギー物質であるギ酸[用語1]を生成させることに成功しました。光触媒を用いて太陽光エネルギーを化学物質に変える人工光合成は...
キーワード:自律システム/検索システム/光エネルギー/化学物質/再資源化/再生可能エネルギー/太陽/励起状態/ルテニウム錯体/光エネルギー変換/有機半導体/光合成/太陽光/正極材料/貴金属/可視光/人工光合成/水分解/カーボンニュートラル/物質拡散/チタン/光触媒/酸化チタン/電池/カーボン/CO2還元/ナノ材料/ナノ粒子/ポリマー/レアメタル/金属酸化物/酸化物/耐久性/耐食性/二酸化炭素/二酸化炭素/二次電池/熱膨張/半導体/エネルギー変換/層構造/ルテニウム/酸化反応
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年7月24日
17
熱伝導率が極めて高い液晶性ポリイミドの合成に成功
機械学習による効率的な分子設計で高機能材料開発を変革
東京科学大学(Science Tokyo) 物質理工学院 材料系の早川晃鏡教授、森川淳子教授(兼:同大学 総合研究院 自律システム材料学研究センター)、前田颯博士後期課程学生(研究当時)、中川栞修士課程学生(研究当時)、情報・システム研究機構 統計数理研究所の吉田亮教授、ウ・ステファン准教授らの研究グループは、機械学習を活用した分子設計手法により、高熱伝導性を有する...
キーワード:センサーアレイ/データ駆動/自律システム/機械学習/人工知能(AI)/検索システム/X線回折/相転移/放射光/近赤外/分子構造/円偏光発光/自己組織/ポリイミド/液晶/機能性高分子/広角X線回折/高分子/高分子合成/高分子物性/耐熱性/円偏光/材料科学/材料データベース/熱物性/温度センサー/絶縁材料/電子デバイス/半導体デバイス/分子配列/マネジメント/秩序構造/誘電特性/材料設計/熱拡散/熱拡散率/シミュレーション/シリコン/スピン/センサー/ポリマー/レーザー/高分子材料/自動化/自動車/動力学/熱伝導/熱伝導率/半導体/分子シミュレーション/分子動力学/分子動力学法/インフォマティクス/配向性/機能材料/機能性/結晶構造/組織化/高次構造/分子設計
他の関係分野:情報学複合領域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6月26日
18
酸化物半導体を触媒に用いたCO2のメタノール変換
IGZO半導体が優れた触媒になることを発見
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院 元素戦略MDX研究センターの細野秀雄特命教授らと、三菱ケミカル株式会社 Science & Innovation Centerの共同研究チームは、N型酸化物半導体を触媒として用いた二酸化炭素(CO2)からのメタノール合成反応を検討し、高活性を実現するための支配因子を明らかにしました。CO2の水素化によるメタノール合成は、CO2の回収と再利用への有能なアプローチで、...
キーワード:検索システム/温室効果ガス/化学物質/トポロジカル絶縁体/強い相互作用/水溶液/超伝導体/温室効果/スペクトル/太陽/超伝導/ケイ素/アンモニア/ディスプレイ/液晶/吸収スペクトル/水素化反応/トポロジカル/水素分子/電荷分離/化学吸着/材料科学/生成機構/ヒドリド/接合界面/電子物性/ヒドリドイオン/貴金属/元素戦略/固体触媒/触媒化学/触媒作用/ZnO/アンモニア合成/キャリア/バンドギャップ/メモリ/蛍光体/光吸収/酸化亜鉛/酸化物半導体/赤外光/絶縁体/選択性/発光材料/半導体材料/有機EL/カーボンニュートラル/持続可能/アモルファス/アモルファス酸化物半導体/金属ナノ粒子/光触媒/材料設計/太陽電池/電子構造/電子状態/電池/カーボン/FT-IR/スパッタリング/ダイナミクス/トンネル/トンネル効果/ナノ粒子/メタン/酸化物/水素化/水素原子/二酸化炭素/二酸化炭素/半導体/比表面積/機能材料/エネルギー変換
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年6月23日
19
“エントロピー効果”により新規強誘電体窒化物を発見
低消費電力メモリや圧電センサ等への応用に期待
東京科学大学(Science Tokyo、旧東京工業大学) 物質理工学院 材料系の大田怜佳氏(当時修士課程2年)、岡本一輝助教、舟窪浩教授、東ソー株式会社の召田雅実氏らは、窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)を合金化することによって、従来よりスカンジウム(Sc)元素を多く結晶に取り混んだ膜が作製可能なことを世界で初めて見出しました。さらに、スカンジウム(Sc)を多く含むことによって、メモリ動作の低電圧化・劇的な低消費電力化が実現できることを発見しました。青色LEDで使用されている窒化アルミニウム(AlN)と窒化ガリウム(GaN)は、結晶のプラスとマイ...
キーワード:低消費電力化/モノのインターネット(IoT)/検索システム/結晶格子/電気分極/誘電性/エントロピー/ノイズ/高周波/圧電性/トンネル電流/強誘電性/磁性体/元素戦略/GaN/メモリ/強誘電体薄膜/高電圧/絶縁体/窒化ガリウム/電気光学効果/誘電体/誘電率/ICカード/発光ダイオード(LED)/誘電特性/サイズ効果/圧電体/強誘電体/酸化ハフニウム/単結晶/窒化物/不揮発性メモリ/アルミニウム/スパッタリング/センサー/トンネル/ナノサイズ/ナノスケール/ナノメートル/ひずみ/高効率化/酸化物/耐久性/窒化アルミニウム/低消費電力/熱処理/半導体/機能性/結晶構造/構造変化/スマートフォン
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年6月20日
20
超高容量かつ低コストの鉄系全固体フッ化物イオン二次電池正極材料の開発
東京科学大学 理学院 化学系の前田和彦教授、京都大学大学院人間・環境学研究科 山本健太郎特定准教授(現:奈良女子大学研究院工学系准教授)、内本喜晴教授らの研究グループは、量子科学技術研究開発機構、東京大学、兵庫県立大学、トヨタ自動車株式会社と共同で、...
キーワード:自律システム/検索システム/光エネルギー/地球科学/分析技術/再資源化/再生可能エネルギー/X線吸収分光/高エネルギー/高温超伝導体/素励起/多価イオン/超伝導体/銅酸化物/物質科学/SPring-8/X線回折/非弾性/放射光/スペクトル/太陽/超伝導/励起状態/アニオン/光エネルギー変換/反応機構/光合成/太陽光/正極材料/リチウムイオン二次電池/電子励起/イオン伝導体/インターカレーション/貴金属/酸素分子/遷移金属/電気化学反応/分子状酸素/キャリア/ペロブスカイト/可視光/高温超伝導/人工光合成/水分解/選択性/蓄電池/無機材料/体積変化/イオン伝導/光触媒/電池/CO2還元/アルミニウム/コバルト/ナノ材料/ナノ粒子/マグネシウム/リチウム/レアメタル/金属酸化物/酸化物/自動車/耐久性/電解質/電気化学/電気自動車/電磁波/二酸化炭素/二酸化炭素/二次電池/半導体/エネルギー変換/結晶構造/層構造/カチオン
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学
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発表日:2025年6月6日
21
次世代半導体デバイス向け高性能/高機能な多結晶酸化物半導体材料 poly-IGO ナノシートを開発
次世代半導体の高性能化・高集積化・低消費電力化に期待
東京科学大学 工学院 電気電子系 角嶋 邦之 准教授、星井 拓也 助教、奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 物質創成科学領域の髙橋 崇典 助教、浦岡 行治 教授、出光興産株式会社 らによる共同研究グループは原子層堆積(ALD)法[用語1]を用いることで高性能かつ高機能な多結晶酸化物半導体Ga添加In2O3(poly-IGO :polycrystalline Ga-doped In2O3)ナノシートと...
キーワード:低消費電力化/モノのインターネット(IoT)/最適化/人工知能(AI)/検索システム/金属元素/結晶格子/スケーリング/希ガス/多結晶/ディスプレイ/電子移動/有機金属化合物/原子層/磁性体/有機金属/FET/ZnO/キャリア/しきい値電圧/トランジスタ/メモリ/強磁性/高電圧/酸化物半導体/絶縁体/電界効果トランジスタ/電子デバイス/半導体デバイス/半導体材料/非晶質/誘電体/半導体産業/ナノシート/強磁性体/強誘電体/単結晶/電界効果/VLSI/オゾン/シリコン/スパッタリング/移動度/金属材料/結晶化/酸化物/集積回路/水素化/低消費電力/電子顕微鏡/透過電子顕微鏡/半導体/結晶構造/寿命/立体構造
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学総合理工工学農学
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発表日:2025年6月6日
22
細野秀雄栄誉教授がゴードン・E・ムーア・メダルを受賞
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院の細野秀雄栄誉教授(元素戦略MDX研究センター 特命教授)が、ゴードン・E・ムーア・メダルを受賞しました。この賞は半導体のパイオニアでムーアの法則で知られるゴードン・E・ムーア博士にちなんで、半導体などの固体物質の科学と技術に関する卓越した業績を挙げた個人の研究者1人に対して米国電気化学会(The Electrochemical Society:ECS)が隔年に授与するものです。授賞式と記念講演は5月19日にカナダのモントリオールで開催されたECS年次大会で行われました。 ...
キーワード:トポロジカル絶縁体/準安定/準安定状態/ケイ素/アンモニア/トポロジカル/生成機構/貴金属/元素戦略/アンモニア合成/蛍光体/酸化物半導体/絶縁体/水素化物/酸化物/水素化/電気化学/半導体
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発表日:2025年5月30日
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Science Tokyoの教員8人が令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞
東京科学大学(Science Tokyo)の教員8人が、令和7年度科学技術分野の文部科学大臣表彰(科学技術賞、若手科学者賞)を受賞しました。表彰式は4月15日に文部科学省で行われました。 受賞者科学技術賞(開発部門)...
キーワード:アーキテクチャ/プロセッサ/コンピューティング/ニューラルネットワーク/機械学習/最適化/人工知能(AI)/情報通信/検索システム/三角格子/非線形/非線形応答/輸送現象/磁場/太陽/電子移動/有機半導体/2次元物質/電気化学触媒/スピン流/磁性半導体/窒化物半導体/発光素子/有機EL/設計論/無機材料/太陽電池/窒化物/電池/スピン/ニューラルネット/ロボット/電気化学/半導体/結晶構造/細胞膜/免疫応答/生理学
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発表日:2025年5月30日
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電場による磁化反転の新たな経路を発見
素子設計の自由度拡張、低消費電力メモリ素子の実現へ弾み
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の伊藤拓真大学院生(研究当時)、同 総合研究院 フロンティア材料研究所の重松圭助教、Hena DAS(ヘナ・ダス)特任准教授(神奈川県立産業技術総合研究所 常勤研究員)、東正樹教授らの研究チームは、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点において、神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)と共同で、マルチ...
キーワード:自律システム/AI/情報通信/検索システム/エネルギー消費量/産学連携/ビスマス/マルチフェロイック/幾何学/強相関電子/強相関電子系/交差相関/準粒子/電気分極/負熱膨張/誘電性/超高圧/プローブ顕微鏡/強相関/強誘電性/材料科学/高圧合成/ペロブスカイト/メモリ/メモリ素子/強磁性/磁化反転/電子デバイス/非晶質/微細化/分極反転/エネルギー消費/ドメイン構造/固体化学/単結晶/電気伝導/電子状態/電池/コバルト/スピン/センサー/データ処理/マイクロ/金属イオン/金属酸化物/酸化物/第一原理/第一原理計算/低消費電力/添加剤/電荷移動/熱膨張/半導体/微細加工/量子力学/マイクロファブリケーション/微細加工技術/機能性/結晶構造/きのこ/プローブ
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発表日:2025年5月29日
25
3次元半導体実装技術を推進する三つの革新技術を開発
演算チップの高速高精度実装・高品質電源供給を実現
東京科学大学(Science Tokyo) 総合研究院WOWアライアンス異種機能集積研究ユニットの大場隆之特任教授と中條徳男特任教授は、WOWアライアンス[用語1]との共同研究により、チップを高速に高精度で実装するChip on Wafer(COW)[用語2]技術および、それを用いた3次元実装されたチップへの電源供給技術を開発しました。モバイル・ウェアラブル機器から高性能コン...
キーワード:アーキテクチャ/スループット/低消費電力化/ウェアラブル/コンピューティング/モバイル/AI/GPU/スーパーコンピュータ/最適化/人工知能(AI)/検索システム/幾何学/ノイズ/ディスプレイ/耐熱性/エッチング/樹脂/ドライエッチング/メモリ/微細化/省エネ/紫外線/熱安定性/HPC/システム設計/シミュレーション/シリコン/省エネルギー/低消費電力/電磁界解析/半導体/表面改質/表面処理/ラット/官能基/スマートフォン
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発表日:2025年5月28日
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強磁性半導体の世界最高のキュリー温度を実現
スピン機能半導体デバイスの実現へ前進
東京科学大学(Science Tokyo)工学院 電気電子系のファム・ナムハイ教授、江尻航汰大学院生、高林健太大学院生(研究当時)と東京大学大学院工学系研究科 電気系工学専攻の田中雅明教授の研究チームは、強磁性半導体 (Ga,Fe) Sbにおける世界最高のキュリー温度 530 K(257℃)を達成しました。強磁性半導体は半導体と磁性体の両方の特徴を有する材料で、半導体デバイスと磁性デバイスの機能性を融合するスピン機能半導体デバイスの実現に寄与すると期待されています。強磁性半導体は半導体材料に磁性元素を添加することによって、磁性を発現させることができます。従来研究さ...
キーワード:検索システム/結晶格子/トポロジカル絶縁体/バンド構造/磁気抵抗/電子線回折/円二色性/波動関数/ナノ電子デバイス/トポロジカル/円偏光/強磁性金属/原子層/磁気モーメント/磁気抵抗効果/磁性体/電子線/表面拡散/磁気円二色性/反射率/マンガン/GaSb/III-V族半導体/MRAM/エピタキシャル成長/キャリア/キャリア誘起強磁性/スピンデバイス/スピン注入/スピン流/デバイスプロセス/バッファー層/バンドギャップ/メモリ/強磁性/強磁性半導体/光通信/磁化反転/磁性半導体/絶縁体/電子デバイス/半導体デバイス/半導体材料/エネルギー効率/光照射/エピタキシャル/強磁性体/磁気特性/磁性材料/単結晶/電界効果/不揮発性メモリ/スピン/スピントロニクス/トンネル/結晶成長/集積回路/耐久性/低消費電力/電子顕微鏡/半導体/論理回路/機能材料/カルス/機能性/結晶構造/結晶性
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発表日:2025年5月24日
27
ダイヤモンド量子センサで磁性体のエネルギー損失を可視化
パワーエレクトロニクス機器の高効率化に貢献する革新的技術
東京科学大学(Science Tokyo)工学院 電気電子系の北川涼太博士(旧・東京工業大学、現(株)富士通)、波多野睦子教授、岩崎孝之教授、中川茂樹教授と、ハーバード大学 物理学科のアミール・ヤコビ―教授(Amir Yacoby、旧・東京工業大学 特任教授)らの研究チームは、ダイヤモンド量子センサ(用語1)を用いて磁性材料の交流磁気特性を高精度に可視化する技術を開発しました。本研究では、kHz帯からMHz帯に及ぶ広い周波数範囲で、磁場の振幅と位相を同時にイメージングする測定手法を確立しました。これにより、パワーエレクトロニクス機器の高効率動作に向けた大きな課題で...
キーワード:スマートグリッド/検索システム/パルス/対称性/非対称性/量子コンピュータ/量子計測/異方性/高周波/磁場/磁気異方性/磁性体/フェライト/磁性薄膜/半導体デバイス/省エネ/磁気特性/磁性材料/電池/光学特性/スピン/スピントロニクス/ダイナミクス/パワーエレクトロニクス/マイクロ/マイクロ波/永久磁石/高効率化/磁気記録/周波数/省エネルギー/半導体/分解能/量子力学/空間分解能/心臓/イミン
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発表日:2025年5月16日
28
汎用液晶の分子の多様性を拡大する合成中間体の開発
次世代の光学材料への応用に期待
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の下村祥通大学院生・学振特別研究員、小西玄一准教授らは、汎用液晶材料の基本骨格の一つであるビフェニルに環状構造を導入した合成中間体[用語1]を開発し、それを用いて合成した長い棒状の有機π電子系液晶[用語2]が汎用...
キーワード:オープンアクセス/検索システム/環境汚染/化学物質/環境汚染物質/エントロピー/異方性/相転移/スペクトル/磁場/π電子/分子構造/芳香族/π共役系/スチルベン/ピレン/アミド/エステル/ディスプレイ/フィルム/ポリエステル/液晶/蛍光スペクトル/光化学/光学材料/高分子/高分子ゲル/複屈折/芳香族化合物/有機合成化学/有機半導体/トレードオフ/ネマチック液晶/プロピレン/ベンゼン/光照射/熱力学/単結晶/メタン/機能性材料/設計法/単結晶X線構造解析/半導体/X線構造解析/機能性/細胞膜/超分子/コンフォメーション/蛍光色素/合成化学/分子設計/有機合成/誘導体/脂質/生理学
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発表日:2025年5月16日
29
PTFEのマテリアル・リサイクル法の提案
塩との混合で、強固な分子鎖集合をゆるませることに成功
東京科学大学(Science Tokyo) 理学院 化学系の火原彰秀教授、西村祥吾大学院生、仙波祐太学部生、京都大学 化学研究所 環境物質化学研究系の長谷川健教授、大貫友椰大学院生、東北大学 多元物質科学研究所の加納純也教授、Li Yao大学院生らは、従来困難であったポリテトラフルオロエチレン(PTFE)の新しいマテリアル・リサイクル法[用語1]を提案しました。代表的なフッ素ポリマーであるPTFEは、撥水撥油材料として日常生活器具や、半導体加工現場で利用されています。...
キーワード:最適化/検索システム/リユース/強い相互作用/物質科学/X線回折/赤外分光/高分子/赤外分光法/メカノケミカル/双極子/誘電率/地球環境/ジルコニア/フッ素/プラスチック/ポリマー/リサイクル/高分子材料/資源循環/実証実験/熱分解/半導体/エチレン/炭化水素/SPECT/ナトリウム/日常生活/分子集合
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発表日:2025年5月12日
30
強誘電体の自発分極による強磁性体の保磁力の変化を確認
次世代低消費電力磁気メモリの構築へ前進
東京科学大学 工学院 呉研特任助教、同 工学院 電気電子系 鬼村和志大学院生、角嶋邦之准教授および住友化学株式会社の小林宏之研究員らの研究チームは、住友化学次世代環境デバイス協働研究拠点において、強誘電体[用語1]AlScN と...
キーワード:エッジコンピューティング/プロセッサ/コンピューティング/AI/人工知能(AI)/検索システム/フリップ/磁気光学/磁気抵抗/異方性/磁場/磁気異方性/磁気異方性制御/磁性体/MRAM/カー効果/キャパシタ/キャリア/データストレージ/フリップフロップ/メモリ/強磁性/半導体デバイス/分極反転/誘電体/エネルギー効率/エネルギー消費/材料特性/半導体産業/強磁性体/強誘電体/磁気特性/垂直磁気異方性/窒化物/不揮発性メモリ/アルミニウム/コバルト/スピン/スピントロニクス/トンネル/積層構造/低消費電力/半導体/光学顕微鏡/ホウ素/層構造/寿命
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発表日:2025年5月9日
31
ホウ化水素シートの新機能
東京科学大学(Science Tokyo)物質理工学院 材料系の宮内雅浩教授、山口晃准教授、Andi Mauliana(アンディ・マウリアナ)大学院生(博士後期課程2年)、筑波大学 数理物質系の近藤剛弘教授、高知工科大学 理工学群の藤田武志教授、神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC)の砂田香矢乃常勤研究員、小林慶一研究員、永井武上席研究員、石黒斉プロジェクトリーダーらの研究チームは、ホウ化水素シート[用語1]が優れた抗菌・抗ウイルス・抗カビ機能を発揮することを見出しました。...
キーワード:検索システム/温室効果ガス/水素生成/二次元物質/物質科学/温室効果/赤外線/赤外分光/アミド/アンモニア/エステル/光応答/ナノ物質/光機能性材料/二酸化炭素還元/電極触媒/赤外分光法/光機能/走査型電子顕微鏡/加水分解/水素吸蔵/溶液プロセス/キャリア/可視光/水分解/絶縁体/安全・安心/複合化/光照射/ナノシート/光触媒/コーティング/機能性材料/組織制御/電子顕微鏡/二酸化炭素/半導体/ホウ素/黄色ブドウ球菌/機能性/分子細胞生物学/リン酸/変異株/ホスファターゼ/伝染病/酵素活性/微生物/SPECT/細胞毒性/水素ガス/パンデミック/新型コロナウイルス/大腸/アミド結合/インフルエンザ/インフルエンザウイルス/細胞生物学/大腸菌/ウイルス/感染症
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発表日:2025年5月7日
32
燃料電池触媒の非白金化へ前進
高耐久性コバルト触媒の開発に成功
熊本大学 大学院 先端科学研究部の大山順也准教授、同大学院 自然科学教育部のZhiqing Feng大学院生(博士後期課程3年)、東京科学大学 物質理工学院 材料系の難波江裕太准教授、静岡大学の守谷誠准教授、旭化成らの共同研究グループは、燃料電池の酸素還元反応に対して耐久性の高い非白金触媒の開発に成功しました。燃料電池の中でもプロトン交換膜を用いるタイプの燃料電池が自動車などで実用化されていますが、その触媒に高価で希少な白金が用いられており、これが燃料電池の普及拡大の妨げとなっています。この問題を解決するために非白金触媒の開発が進められていますが、非白金触媒は一般...
キーワード:検索システム/温室効果ガス/水素生成/対称性/量子化/温室効果/放射光/鉄錯体/量子化学/共重合体/量子化学計算/コバルト錯体/ブロック共重合体/共重合/高分子/錯体触媒/鉄触媒/結晶構造解析/原子分解能/原子分解能電子顕微鏡/酸素還元反応/触媒設計/新物質/フタロシアニン/水分解/還元反応/水素発生/電子状態/電池/燃料電池/カーボン/コバルト/環境問題/自動車/耐久性/電子顕微鏡/電子顕微鏡観察/熱処理/半導体/微細加工/分解能/エネルギー変換/結晶構造/プロトン/大気汚染/配位子
他の関係分野:複合領域環境学数物系科学化学生物学工学農学
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発表日:2025年4月23日
33
エネルギー最小点で動作する並列演算ニューラルネットワーク・アクセラレータ技術を開発
AI半導体のエネルギー効率最大化技術
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 未来産業技術研究所の菅原聡准教授と塩津勇作研究員らは、エネルギー最小点(EMP)...
キーワード:アクセラレータ/ハードウェア/プロセッサ/マイクロプロセッサ/低消費電力化/GPU/ニューラルネットワーク/人工知能(AI)/並列化/検索システム/高エネルギー/ノイズ/プロセッシング/CMOS/トランジスタ/メモリ/エネルギー効率/データ処理/ニューラルネット/マイクロ/レイアウト/周波数/性能評価/低消費電力/半導体
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発表日:2025年4月14日
34
有機半導体における電子相関の発達を初めて観測
電子相関発現のメカニズム解明と量子エレクトロニクスの発展に貢献
東京科学大学 物質理工学院 応用化学系の岡本敏宏教授、東京大学大学院 新領域創成科学研究科の竹谷純一教授、筑波大学 数理物質系の石井宏幸教授らの共同研究グループは、有機半導体に電荷キャリアを高密度に注入していくと、金属転移後、さらに...
キーワード:検索システム/効果測定/空間分布/2次元電子系/モット絶縁体/強相関電子/準粒子/絶縁体-金属転移/電荷秩序/電子相関/銅酸化物/二次元結晶/物性物理/閉じ込め/ホール効果/磁場/超伝導/アニオン/イオン液体/有機半導体/強相関/有機導体/キャリア/トランジスタ/高温超伝導/状態密度/絶縁体/理論解析/量子エレクトロニクス/量子デバイス/量子井戸構造/ドーピング/単結晶/電気抵抗/電気伝導/電子状態/スピン/酸化物/半導体/量子井戸/量子力学
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発表日:2025年4月10日
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連続発電を可能にする双回路Ge増感型熱利用電池
回復時間のない継続的放電で低温廃熱利用の応用に期待
東京科学大学 物質理工学院 材料系の陳科廷大学院生(修士課程1年)、松下(生方)祥子准教授(株式会社elleThermo代表取締役CEO)らの研究チームは、半導体増感型熱利用電池(STC)[用語1]において、新たな双回路設計を提案し、回復時間のない持続的な発電が可能であることをシミュレーションおよび実験を通じて確認しました。STCは、半導体の熱励起電荷で電解質イオンを酸化還...
キーワード:3Dモデル/インターネット/モノのインターネット/モノのインターネット(IoT)/情報学/検索システム/産学連携/酸化還元反応/廃熱利用/電解液/マネジメント/還元反応/材料特性/電池/熱安定性/熱電変換/シミュレーション/酸化還元/耐久性/電解質/電気化学/熱膨張/半導体/エネルギー変換
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発表日:2025年4月9日
36
ビーム数を倍増する衛星通信機用無線チップの開発に成功
東京科学大学(Science Tokyo)総合研究院 未来産業技術研究所の加藤星凪大学院生、白根篤史准教授の研究グループ、および同 工学院電気電子系の戸村崇助教、岡田健一教授らは、衛星搭載用の通信機において従来の2倍のビーム数を制御可能な無線チップの開発に成功しました。これまでの無線チップでは、衛星通信で利用される右旋および左旋の2種類の円偏波[用語1]の信号に対して独立にビーム制御を行うことが困難でした。そこで今回新たに「スイッチ型...
キーワード:アーキテクチャ/移動体通信/衛星通信/通信品質/低消費電力化/無線通信/アンテナ/ミリ波/モバイル/インターネット/情報学/電波伝搬/検索システム/産学連携/ブロードバンド/高周波/地球観測/衛星/太陽/太陽光/CMOS/MOSFET/トランジスタ/酸化膜/電界効果トランジスタ/ケーブル/テキストデータ/太陽光発電/電界効果/キャリブレーション/シリコン/プロトタイプ/周波数/集積回路/小型衛星/超小型衛星/低消費電力/電磁界解析/電磁波/半導体/スマートフォン/放射線
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発表日:2025年3月24日
37
新規ウルツ鉱構造の絶縁体物質の創生に成功
圧電体、強誘電体の材料群を飛躍的に増やす可能性を示唆
東京科学大学(Science Tokyo)※ 物質理工学院 材料系の影山壮太郎大学院生(修士2年)、岡本一輝助教、舟窪浩教授、横田紘子教授、米国のペンシルベニア州立大のVenkatraman Gopalan(ベンカタラマン・ゴパラン)教授、東北大学の平永良臣准教授、上智大学 理工学部の内田寛教授らは、二つの元素が存在する、ウルツ鉱構造窒化物において、圧電性[用語1]や...
キーワード:電気通信/AI/最適化/情報学/人工知能(AI)/情報通信/検索システム/産学連携/金属元素/誘電性/ノイズ/高周波/圧電性/トンネル電流/ラマン/強誘電性/磁性体/GaN/ナノデバイス/パワーデバイス/メモリ/強誘電体薄膜/高電圧/絶縁体/窒化ガリウム/誘電体/エネルギー消費/ICカード/LED/発光ダイオード(LED)/誘電特性/サイズ効果/圧電体/強誘電体/酸化ハフニウム/窒化物/不揮発性メモリ/アルミニウム/シリコン/トンネル/マイクロ/マグネシウム/酸化物/窒化アルミニウム/低消費電力/半導体/エネルギー変換/機能性/結晶構造/日常生活/スマートフォン
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発表日:2025年3月5日
38
ニッケル酸ビスマスの圧力誘起電荷非晶質化を発見
東京科学大学(Science Tokyo)※総合研究院の西久保匠特定助教(神奈川県立産業技術総合研究所常勤研究員)、東正樹教授、国立台湾大学の陳威廷(チェン・ウェイティン)研究員、英国エジンバラ大学のJ. Paul Attfield(ポール・アットフィールド)教授らの研究グループは、Bi3+0.5Bi5+0.5Ni2+O3という...
キーワード:自律システム/情報学/検索システム/産学連携/X線吸収分光/ビスマス/マルチフェロイック/原子核/酸化物超伝導体/磁気抵抗/超伝導体/電気分極/負熱膨張/誘電性/SPring-8/X線回折/軽元素/相転移/中性子/中性子回折/超高圧/放射光/放射光X線/超伝導/圧電性/結晶構造解析/強誘電性/磁気抵抗効果/クロム/接合界面/高圧合成/前駆体/ペロブスカイト/ペロブスカイト酸化物/メモリ/巨大磁気抵抗効果/強磁性/非晶質/膨張材/イオン伝導/圧電体/巨大磁気抵抗/局所構造/原子配列/固体化学/状態図/電子状態/電池/コバルト/シリコン/スピン/位置決め/金属酸化物/酸化物/低消費電力/添加剤/電荷移動/電磁波/熱膨張/半導体/機能性/結晶構造/ナノテクノロジー/バイオテクノロジー
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発表日:2025年3月4日
39
わずか2種類のアミノ酸で構成されたペプチドで 高活性人工酵素を構築
自己組織化を利用し、天然酵素と同等の活性を低コストで実現
東京科学大学(Science Tokyo)※ 物質理工学院 材料系の杉山茉莉絵修士課程学生、早水裕平准教授および、金沢大学ナノ生命科学研究所(WPI-NanoLSI)のAyhan Yurtsever(アイハン・ユルトセベル)特任助教、福間剛士教授らのチームは、自己組織化[用語1]ペプチド[用語2]を用いた人工酵素電極の簡便な形成技術を開発し、その界面分子構造と触媒反応の関係を分子...
キーワード:最適化/情報学/検索システム/産学連携/化学物質/環境計測/グラファイト/水溶液/分子構造/自己組織/モリブデン/金属錯体/触媒反応/人工酵素/ロイシン/2次元物質/カルコゲナイド/ナノ物質/酵素電極/遷移金属/2次元材料/カンチレバー/トランジスタ/ナノ界面/遷移金属ダイカルコゲナイド/単分子膜/電界効果トランジスタ/二硫化モリブデン/半導体デバイス/還元反応/秩序構造/ナノシート/ナノワイヤ/電界効果/AFM/グラフェン/センサー/センシング/ナノメートル/ナノ材料/バイオセンサー/金属イオン/原子間力顕微鏡/構造設計/周波数/電気化学/半導体/微細構造/分解能/ナノチューブ/表面構造/酵素活性/アミノ酸配列/空間分解能/酵素反応/組織化/筋萎縮/アミノ酸/ポルフィリン/電気化学測定/分子設計/ヘルスケア/感染症/筋萎縮性側索硬化症 /新型コロナウイルス感染症
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発表日:2025年2月26日
40
光電極の反応メカニズムを解明
本研究では、光触媒として広く研究されている酸化チタン(TiO2)を光電極の材料に用いて、水分解反応の動作環境における電子の動きを詳細に分析しました。まず、「光強度変調光電流分光法(IMPS)」を用いて、光の強さを周期的に変化させた際の電流の応答を測定し、光触媒内でどのようなプロセスが起こっているかを周波数ごとに測定しました。次に、「緩和時間分布(DRT)解析」を適用し、得られたデータを時間領域に変換することで、これまで1つのプロセスと考えられていた再結合過程が、実際には複数のプロセスに分かれていることを“見える化”することに成功しました。異なる光強度でIMPSを測定した結果、次の3つの異なる電位領域が存在することがわかりました。
キーワード:測定誤差/情報学/検索システム/産学連携/光エネルギー/温室効果ガス/水素生成/バンド構造/温室効果/太陽/アンモニア/電子移動/光応答/光合成/深海底/水素エネルギー/太陽光/光電気化学/光電流/二酸化炭素還元/電極触媒/水素吸蔵/キャリア/可視光/人工光合成/水分解/絶縁体/カーボンニュートラル/ボトルネック/光照射/都市環境/反応速度/チタン/光触媒/材料設計/酸化チタン/カーボン/その場観察/高効率化/周波数/電解質/電気化学/二酸化炭素/半導体/エネルギー変換/ホウ素/緩和時間/変異株/SPECT/レトロウイルス/肝がん/治療標的/新型コロナウイルス/ウイルス/バイオマーカー
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学化学生物学総合理工工学農学