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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「低消費電力」 に関係する研究一覧:15
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情報学 情報学複合領域 複合領域環境学 環境学数物系科学 数物系科学化学 化学生物学 生物学総合理工 総合理工工学 工学総合生物 総合生物農学 農学医歯薬学 医歯薬学
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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10月2日
2
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9月21日
3
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6月28日
4
「時分割MIMO」による高速ミリ波通信に成功
6G時代の宇宙・地上ネットワークの実現を加速
東京科学大学(Science Tokyo) 工学院 電気電子系の岡田健一教授らの研究チームは、次世代の6G[用語1]に向けた、高面積効率・低消費電力で高データレート動作が可能な独自の時分割[用語2]...
キーワード:MIMO/アーキテクチャ/システムオンチップ (SoC)/移動通信/衛星通信/低消費電力化/無線通信/アンテナ/ミリ波/モバイル/モノのインターネット(IoT)/人工知能(AI)/UAV/情報通信/検索システム/広帯域/高周波/成層圏/地球観測/テラヘルツ/衛星/CMOS/VLSI/シリコン/ナノメートル/航空機/周波数/小型衛星/人工衛星/超小型衛星/低消費電力/ネットワークシステム/ラット/放射線
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学工学農学
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発表日:2025年6月23日
5
“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18日
6
150 GHz帯超小型・低消費電力アンテナ一体無線機モジュールを開発
6G高速・大容量通信システムの実用化を加速
東京科学大学(Science Tokyo)工学院 電気電子系の岡田健一教授らの研究チームは、国立研究開発法人情報通信研究機構(NICT(エヌアイシーティー))等と共同で、第6世代移動通信システム(6G)[用語1]端末向けの150 GHz帯超小型・低消費電力...
キーワード:LAN/MIMO/アーキテクチャ/移動通信/衛星通信/低消費電力化/導波管/平面アンテナ/無線通信/アンテナ/ミリ波/拡張現実/人工現実感/無線LAN/モノのインターネット(IoT)/情報通信/検索システム/広帯域/高周波/地球観測/テラヘルツ/衛星/CMOS/テラヘルツ波/導波路/誘電体/VLSI/シリコン/ナノメートル/マイクロ/自動車/実証実験/周波数/集積回路/小型衛星/超小型衛星/低消費電力/Th1/スマートフォン/携帯端末/手術/放射線
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6月6日
7
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5月30日
8
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
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年5月29日
9
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
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
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発表日:2025年5月28日
10
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
他の関係分野: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5月12日
11
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
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学総合理工工学総合生物農学
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発表日:2025年4月23日
12
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
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4月9日
13
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
他の関係分野:情報学複合領域環境学数物系科学総合理工工学
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発表日:2025年3月24日
14
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
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3月5日
15
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
他の関係分野:情報学複合領域数物系科学化学生物学総合理工工学農学