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記事検索結果
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Li@C60の高純度薄膜を作製し、軌道が薄膜全体に広がっていることを示した。... だが、高純度のLi@C60薄膜は実現できておらず、SAMOの研究が進んでいなかった。 ...
磁性薄膜に一様な磁界をかけて電磁波を加えると、薄膜中のスピンが電磁波と同じ周波数で運動する強磁性共鳴を利用する。... ニッケル鉄合金の磁性薄膜の場合、蓄電開始20分ほどで蓄電が止まり、コバルト鉄合金...
次世代太陽電池、実用化へ 【薄膜で高効率】 エネコートテクノロジーズ(京都市上京区、加藤尚哉社長)は京都大学発スタートアップ。... 同電池は薄膜で...
そこで室温での稼働と同様に、100度Cでも熱による赤外線を安定的に電気信号に変換する二酸化バナジウム薄膜をデバイスに活用。
プラスチック使用量を削減するフィルムの薄膜化や、単一樹脂の高機能食品包材、積層フィルムの分離技術、リサイクルの邪魔にならないコーティング材の採用、端材の再利用などの開発を進めており、複数のソリューショ...
浜松ホトの貫通孔を空けた酸化アルミニウム薄膜を使ったイメージング質量分析法で、肌上の日焼け止め塗布膜に含まれる成分を一括でマッピングする。 同薄膜は、肌上に乗せるだけで塗布膜のみを採...
MEMS基板のシリコンウエハーに単結晶PZT(チタン酸ジルコン酸亜鉛)薄膜を生成し、圧電薄膜の性能指数(FOM)を業界最高の40―50台に高めた。... 薄膜がMEMS...
強誘電体のニオブ酸リチウム薄膜の上に電極を配置し、101ギガヘルツの高速変換を実現した。
量子科学技術研究開発機構と東京都立大学の研究グループは、細胞が接着面を微小に引っ張る力を使って簡単に変形するフレキシブルな細胞培養薄膜を開発した。イオンビームを活用して加工した薄膜表層に細胞を接着。
今回の研究を基に、電子デバイスの超薄膜を歩留まりよく作製できることが期待される。 ... しま模様ができる原理を用いて素子の界面や超薄膜などのパターンを制御できれば新しいデバイスの作...
研究の結果、有機薄膜に電荷注入層、透明酸化物電極を積層した有機デバイスの性能を改善した。... これにより、応力のための変形が起こりにくくなり、有機薄膜と電荷注入層の界面でギャップが生じにくくなる。&...
塗料に由来する固着技術により、スプレー液は噴霧後に厚さ数十ナノメートル(ナノは10億分の1)の透明な薄膜を形成し固着する。
また、スピンコート法と呼ばれる製造方法で薄膜を作製したところ、プロトン(水素イオン)伝導膜として機能することが明らかになった。
電解銅箔は、硫酸銅を主成分とする電解液から、電気分解で金属銅を薄膜状に析出させてつくり出す。