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記事検索結果
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大阪大学大学院工学研究科の高谷裕浩教授は、ナノ研磨に用いる水酸化フラーレンの作用解明に、研磨に影響する銅表面近くの反応層を分析できる「表面プラズモン励起ラマン分光装置」を構築した。
がんができたマウスの生体組織を「2光子励起顕微鏡」で観察する実験で、約0・5ミリメートルの小さながん組織を認識できた。... 2種類のレーザー光を生体に照射して観察する2光子励起顕微鏡は、生体組織の深...
励起エネルギーの塊「励起子」がCNT上を動く際、欠陥部に衝突しないように量子ドットに励起子を閉じ込めて光らせる仕組み。 励起子がCNT線上で動く速度が16ピコ秒(ピコは1兆分...
2光子励起顕微鏡を使い、蛍光マーカー(標識たんぱく質)を施した厚さ6ミリメートルのマウス脳の高解像度の画像取得にも成功した。
そこで、共鳴光電子分光という伝導帯に軟X線放射光などの光で励起する手法を用いると、通常は表面から見て埋もれている界面が高感度で測定できたという。
この試料を青色レーザーで励起すると、ナノアンテナがない場合に比べて明るく光り、垂直方向への発光強度は最大で60倍まで増強されたという。
実験では、直径約4ミリメートルの絶縁体にマイクロ波と磁場を加え、スピン波を励起。この際、マイクロ波の周波数と磁場を調整し、絶縁体の表面だけに伝搬するスピン波を励起した。 下面で励起し...
助成対象は中村泰信東京大学先端科学技術研究センター教授の「固体中のスピン集団励起モードを介した光量子とマイクロ波量子の結合」、浜田俊幸北海道大学大学院医学研究科特任講師の「体内時計ペースメーカー細胞に...
膜に励起光を当てると、欠陥部分に380ナノメートルほどの波長の鋭いレーザー発振ピークが見られた。レーザー発振領域は欠陥部分に限定され、励起光を発振の起こる強度(しきい値)の5倍に上げて...
励起光照射を必要とせず、黄緑色に発光する。... 従来の蛍光たんぱく質を用いた蛍光観察では紫外線などの励起光照射が必要で、励起光による細胞への悪影響を与えるケースもあった。
分数量子ホール液体と呼ばれるこの状態に関しては、自然界の基本粒子とは異なる振る舞いをする励起の存在や、励起を用いた量子計算の可能性などから固体物理の基礎・応用の両面で注目を集めており、関連研究が199...
【反応機構解明】 まず、リチウム電池の正極・負極それぞれの活物質(コバルト酸リチウムやチタン酸リチウムなど)の原子・電子構造を第一原理計算で求め、バルクや各種欠陥、表...
光を受けて高いエネルギー状態になった電子とホール(正孔)の対「励起子」は、通常、一つの光の粒(光子)に対して一つしか取り出せない。直径数ナノメートル(ナノは10...