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【日本学士院賞】▽東京大学・武田晴人名誉教授(72)「日本経済の発展と財閥本社—持株会社と内部資本市場」▽理化学研究所・侯召民(こう・しょうみん)主任研究員(6...
ダイヤモンド結晶の反転対称性をなくすことで得られる非線形光学効果を利用する。... ダイヤモンド結晶中で窒素と炭素原子の穴が対になった格子欠陥の「窒素―空孔(NV)中心」は、周辺環境の...
東芝はパワー半導体に使う炭化ケイ素(SiC)エピタキシャル(薄膜結晶)ウエハーの内製化に乗り出す。... 今後は他社からSiCウエハー基板を調達し、社内で基板...
これまで固体電解質として注目されることがなかった結晶性材料に、特定の異種元素を添加。
昇華法は固体のSiCを高温で昇華させ、低温下で再結晶化させる。溶液法は、炭素を含むSi溶液中で結晶化する。... 昭和電工は溶液法以外のバルク結晶高速成長技術の開発に取り組む。
情報通信研究機構(NICT)量子ICT研究室の研究グループは、これまで導波路型非線形光学結晶を用いた量子もつれ光子対源の開発を行ってきた。... 我々は、フォトニクス実験で使用される高...
半導体の結晶成長などの基礎的な知見になる。 水に温度勾配を作り氷の結晶成長をゆっくりと遅らせながら、レーザー共焦点顕微鏡で氷結晶を計測した。... 半導体結晶の融液成長など...
「これまでにない結晶構造。... 相溶性という単純な性質で複雑な結晶構造を作りだす。... 新物質は層状の結晶構造をとる。
磁石内部で可逆的に磁化方向が変わっている結晶粒と、不可逆的に磁化を失ったりしている結晶粒があると考えられる。
自身は結晶材料の研究者だ。パワー半導体などに用いられる炭化ケイ素の結晶を極めて高品質に作る技術を開発する。... 原田准教授は「自分は結晶に研究者人生を懸ける。
この問題解決のため、情報通信研究機構(NICT)は、エピタキシャル成長と呼ばれる結晶成長法を用いた窒化物超電導量子ビットを開発した。
(科学技術・大学に関連記事) 社会連携講座では、藤田卓越教授らが開発したどのような分子でも構造を解析できる「結晶スポンジ法」の活用・応用を目指して産業界と連...
(飯田真美子)(総合3参照) これまでに、藤田氏らはどんな分子でも構造を解析できる「結晶スポンジ法」の応用を目指して社会連携講座を通して約20社と共同...
ただ絶縁層に使われる酸化ケイ素や窒化ケイ素は結晶欠陥を持つため信号の損失につながっていた。そこでセレン化ニオブの間に、原子数層の厚みで結晶欠陥のないhBNを入れる構造を開発。
タンガロイ(福島県いわき市、木下聡社長)は、「NS」形3次元チップブレーカー付き多結晶ダイヤモンド(PCD)インサート(刃先交換チ...