[Top page] [日刊 研究最前線 知尋] [Discovery Saga総合案内] [大学別アーカイブス] [Discovery Saga会員のご案内] [産学連携のご案内] [会社概要] [お問い合わせ]

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「ホウ素」 に関係する研究一覧:6
2次検索
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
概要表示
折りたたむ
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。
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
この記事は2025年11月25日号以降に掲載されます。
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年10月6日
2
超低電圧で光る深青色有機ELの開発に成功
次世代ディスプレイ規格に近い高色純度青色を低電圧で発光
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伊澤誠一郎准教授らの研究チームは、乾電池(1.5 V)1本をつなぐだけで光るという、世界最小電圧で発光する深青色有機EL[用...
キーワード:高エネルギー/スペクトル/π電子/発光スペクトル/分子構造/励起状態/アントラセン/アニオン/ディスプレイ/ナフタレン/液晶/電子移動/電子輸送/有機分子/エネルギー利用/エネルギー移動/可視光/発光材料/発光素子/有機EL/電荷輸送/材料設計/電池/スピン/トラップ/電荷移動/動特性/ホウ素/アップコンバージョン/FRET/カチオン/誘導体/スマートフォン
他の関係分野:数物系科学化学総合理工工学農学
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年7月27日
3
官能基化ナノケージの高効率な合成法を開発
機能性有機ホスト材料の開発に向けて
東京科学大学(Science Tokyo)理学院 化学系の小野公輔准教授と笹森史豊大学院生(研究当時)、井澤初音大学院生(博士課程)らの研究チームは、分子を取り込む空間を持つ安定な有機ケージを高効率で合成する手法を開発しました。化学的に安定なフェニレン骨格[用語1]を有するケージ化合物(オリゴフェニレンケージ)は、過酷な状況下(例えば酸性/塩基性条件下)で利用できるホスト材料への応用が期待されます。しかし、従来の合成法では、ケージ骨格を構築する際に、多くの結合を同時に精...
キーワード:検索システム/環境汚染/環境汚染物質/ハロゲン/芳香環/アンモニア/エステル/ボロン酸/超分子化学/反応機構/質量分析/前駆体/テンプレート/ベンゼン/ナノメートル/ホウ素/機能性/炭化水素/組織化/超分子/カップリング/官能基
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
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年5月12日
4
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
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年5月9日
5
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
他の関係分野: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
概要表示
折りたたむ
発表日:2025年2月26日
6
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