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記事検索結果
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東京大学、理化学研究所、高輝度光科学研究センターなどの研究チームは、大強度で光が持つ波形がそろった紫外領域のレーザーを開発した。
波長405ナノメートル(ナノは10億分の1)の青色レーザー光を当てると薄いピンク色になり、同365ナノメートルの紫外光を照射すると濃いピンク色に変化。
紫外光を照射すると曲がり、可視光を照射すると元に戻ることがわかった。... また分子レベルのアゾベンゼンに、紫外光を照射すると折れ曲がり、可視光を照射すると伸びた構造に戻ることはわかっていた。 ...
【物理分野】木村剛阪大院基礎工学研究科教授「らせん磁性に伴うマルチフェロイクス効果の先駆的研究」【化学分野】上垣外正己名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻教授「リビングラジカル重合法の開発と精...
紫萌堂とアグリインダストリーの連携には特色がある。... そこで06年に農産物に付加価値を付けて販売する紫萌堂を設立した。... 紫萌堂も他社との連携を広げており、グループ内連携からスタートした両社は...
シリコンや色素増感、有機薄膜、CISなど従来の太陽電池セルは、紫外―可視域の光で発電している。開発したシステムと従来の太陽電池を組み合わせれば、紫外から近赤外までの広い波長域に対応した、高い光電変換効...
京都大学の船戸充准教授、川上養一教授らとウシオ電機のグループは電子線をあてると出力100ミリワット、電力変換効率40%と高出力、高効率で波長240ナノメートル(ナノは10億分の1...
真空紫外光の発生は世界で初めてという。... ツインを制御することで、位相整合のとりにくい真空紫外波長でも、自在に波長変換素子が設計できるようになった。 ... だが、真空紫外域では...
深紫外発光素子は殺菌効果が高く、医療分野などで利用が期待されており、この実現に貢献する技術として注目される。 ... 深紫外発光素子は、基板上に窒化アルミニウムガリウムの混晶を成長さ...