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記事検索結果
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研究グループは、コバルト薄膜に、絶縁体である酸化マグネシウムのナノメートルサイズ(ナノは10億分の1)の微粒子を分散させた「グラニュラー薄膜材料」に着目。
発電容量を大きく高められ、IoT(モノのインターネット)機器の自立電源など薄膜型熱電デバイスへの応用が期待される。... さらに、厚さ数十ナノメートル(ナノは10億分の1...
研究グループは2018年9月に「オペランド走査透過電子顕微鏡解析」と呼ぶ技術で、駆動中の薄膜型全固体電池の正極内部でリチウムイオンの動きを約15分間隔で可視化することに成功した。... バルク型は薄膜...
【京都】サムコは半導体などの薄膜を形成する化学気相成長(CVD)装置の性能を実機で確認できる「デモルーム=写真」を開設、10日から運用する。
ゼオライトを薄膜状に形成したゼオライトフィルターは、細孔より小さな分子だけを通すので、混合物を分離できる。
「サマリウム鉄コバルト化合物」にホウ素を添加した薄膜を作り、永久磁石の性能に関わる「保磁力」1.2テスラを実現できた。
薄膜の結晶格子や表面欠陥を制御することにより、高いイオン伝導性を実現できた。... 研究グループは、酸化セリウムに希土類金属のサマリウムをドーピングした「SDC薄膜」を使い、高いプロトン伝導性を持たせ...
実験室では光源のスポットサイズは数百マイクロメートル(マイクロは100万分の1)と大きく暗いため、大面積で均質な薄膜・単結晶試料などしか扱えない。
今回、薄膜中での分子配向の制御が高性能な熱電変換材料の開発に有効であることが分かり、これらの知見を今後の材料設計や開発に生かす。 ... この側鎖の構造を調整し、薄膜中で分子配向を制...
同技術から作った薄膜太陽電池で変換効率11・2%を達成し、実用化が期待される。 スズ系ペロブスカイト薄膜は鉛系ペロブスカイトに比べ変換効率が上がりにくく、10%を上回...
溶岩にイオン化したガスをたたきつけて発生した超微粒子を薄膜にする。... 薄膜は無色透明で基本の厚さは約1マイクロメートル(マイクロは100万分の1)。
▽柯夢南・東京理科大学助教「AI・IoT時代における高性能・高信頼性Ge―MOSFETの開発と次世代デバイスへの応用」▽松尾貞茂・理化学研究所特別研究員「並列ナノ構造における弾道的電子輸送の解明と機能...
同技術は、有機金属塩と安定剤を混合した原料を基板に塗り、強い白色光を当てて酸化チタン薄膜を作る。表面の薄膜だけを瞬間的に加熱し、基板に熱ダメージなく焼成・焼結の効果が得られる。
東京大学の山内薫教授や坂上和之主幹研究員らは、フェムト秒レーザーを利用し数百ナノメートル(ナノは10億分の1)レベルで薄膜を微細加工する技術を開発した。