最近の研究成果

分子を「曲げる」ことで有機半導体の光耐久性を向上 ―光に強く高性能な次世代材料の開発に成功―
2026年04月01日
分子を「曲げる」ことで有機半導体の光耐久性を向上 ―光に強く高性能な次世代材料の開発に成功―
付加重合でポリアミドを作る ―多段階ラジカル異性化による新たな高分子合成―
2026年03月27日
付加重合でポリアミドを作る ―多段階ラジカル異性化による新たな高分子合成―
有機薄膜太陽電池の長年のジレンマを解消 〜低炭素化社会の実現に向けて、ロスなく発電する技術の開発に成功!〜
2026年03月24日
有機薄膜太陽電池の長年のジレンマを解消 〜低炭素化社会の実現に向けて、ロスなく発電する技術の開発に成功!〜
気候変動緩和策が将来の飢餓リスクに与える影響を包括的に評価 ―化石燃料削減等による大気汚染軽減が作物収量を増加させる効果を考慮―
2026年03月17日
気候変動緩和策が将来の飢餓リスクに与える影響を包括的に評価 ―化石燃料削減等による大気汚染軽減が作物収量を増加させる効果を考慮―
先んずれば花色を制す ―「先客」を確保した地味な花は派手な花にも負けずハチを惹きつける―
2026年03月16日
先んずれば花色を制す ―「先客」を確保した地味な花は派手な花にも負けずハチを惹きつける―
2µm帯赤外線フォトニック結晶レーザー(PCSEL)の発振に成功 ― 健康モニタリング、ガスセンシング、通信/LiDAR等の 次世代光センシング技術の進化のために ―
2026年03月12日
2µm帯赤外線フォトニック結晶レーザー(PCSEL)の発振に成功 ― 健康モニタリング、ガスセンシング、通信/LiDAR等の 次世代光センシング技術の進化のために ―
液晶性発光色素により薄膜で実装レベルの円偏光発光を実現 -オプトエレクトロニクス分野への応用に期待-
2026年03月12日
液晶性発光色素により薄膜で実装レベルの円偏光発光を実現 -オプトエレクトロニクス分野への応用に期待-
パンデミックを止めるために他者への強い配慮は必要ない ―感染時の自己隔離は自然な生存戦略であることを数理モデルが解明 ―
2026年03月06日
パンデミックを止めるために他者への強い配慮は必要ない ―感染時の自己隔離は自然な生存戦略であることを数理モデルが解明 ―
多糖ファイバー融合スフェロイドによる筋再生 ―材料が細胞機能を再設計する再生医療―
2026年02月27日
多糖ファイバー融合スフェロイドによる筋再生 ―材料が細胞機能を再設計する再生医療―
フリーNH 部位を有するキラルナノグラフェンの合成とスピン輸送特性
2026年02月27日
フリーNH 部位を有するキラルナノグラフェンの合成とスピン輸送特性
40テスラ超のパルス磁場中で磁気光学カー効果測定に成功 ― わずか1000分の2秒で磁石の性質を明らかに ―
2026年02月13日
40テスラ超のパルス磁場中で磁気光学カー効果測定に成功 ― わずか1000分の2秒で磁石の性質を明らかに ―
ネットゼロ排出目標は途上国にどれほどの経済的影響を与えるのか? — 京都大学などの研究チームが国際的な負担分担のあり方を定量的に分析—
2026年02月12日
ネットゼロ排出目標は途上国にどれほどの経済的影響を与えるのか? — 京都大学などの研究チームが国際的な負担分担のあり方を定量的に分析—
分子モーターによる秩序形成の原理を解明 ~細胞内の「秩序」が生まれる仕組みを発見~
2026年01月30日
分子モーターによる秩序形成の原理を解明 ~細胞内の「秩序」が生まれる仕組みを発見~
ネットワーク科学の視点から、燃焼振動の挙動解明と抑制
2026年01月30日
ネットワーク科学の視点から、燃焼振動の挙動解明と抑制
ガラス強化技術で電子材料の特性を制御 ―化学強化ガラスの新しい応用展開―
2026年01月21日
ガラス強化技術で電子材料の特性を制御 ―化学強化ガラスの新しい応用展開―
圧力がハイパーハニカム構造を安定化する ―高容量電池・量子磁性材料への期待―
2025年12月23日
圧力がハイパーハニカム構造を安定化する ―高容量電池・量子磁性材料への期待―
核融合プラズマの遠隔リアルタイム予測制御を実証 ― 1,000 km離れたスーパーコンピュータにデジタルツインを実現 ―
2025年12月19日
核融合プラズマの遠隔リアルタイム予測制御を実証 ― 1,000 km離れたスーパーコンピュータにデジタルツインを実現 ―
最小のキラル置換基で集合体特性を変調 ―アンチバラッハ型のp型半導体材料の構築―
2025年12月16日
最小のキラル置換基で集合体特性を変調 ―アンチバラッハ型のp型半導体材料の構築―
京都大学×京セラ共同開発 セラミックデバイスを用いて熱を計算資源として活用する リザバーコンピューティングを実証
2025年12月15日
京都大学×京セラ共同開発 セラミックデバイスを用いて熱を計算資源として活用する リザバーコンピューティングを実証
細胞空間の形を“読む”アクチンの流れ ―形状に応じて自己組織化する細胞骨格系の力学機構を解明―
2025年12月12日
細胞空間の形を“読む”アクチンの流れ ―形状に応じて自己組織化する細胞骨格系の力学機構を解明―