最近の研究成果

電荷分離積層構造を形成する安定なカチオン性分子を開発ー積層様式の制御を通じた電荷キャリア輸送の新戦略を提案ー
2024年08月05日
電荷分離積層構造を形成する安定なカチオン性分子を開発ー積層様式の制御を通じた電荷キャリア輸送の新戦略を提案ー
生きた動物脳内の受容体近傍タンパク質を検出する新手法を開発―遺伝子操作不要、高時間分解能で解析可能に―
2024年08月02日
生きた動物脳内の受容体近傍タンパク質を検出する新手法を開発―遺伝子操作不要、高時間分解能で解析可能に―
無秩序なガラスに潜む秩序の可視化に成功―「少しずれている」が優れた機能への道筋―
2024年07月25日
無秩序なガラスに潜む秩序の可視化に成功―「少しずれている」が優れた機能への道筋―
分岐構造を持つポリビニルアルコールの合成 ―ホウ素を活用して新しい特性を示す高分子材料を創出―
2024年07月16日
分岐構造を持つポリビニルアルコールの合成 ―ホウ素を活用して新しい特性を示す高分子材料を創出―
エステルを還元する新規光触媒を開発―エステルからアルコールへの光触媒多電子還元を達成―
2024年06月17日
エステルを還元する新規光触媒を開発―エステルからアルコールへの光触媒多電子還元を達成―
世界最長レベルのヘリセンの合成―置換基で覆わない新たな分子合成指針の実証―
2024年06月14日
世界最長レベルのヘリセンの合成―置換基で覆わない新たな分子合成指針の実証―
光合成細菌を窒素肥料に -窒素を空気中から固定する細菌を無機肥料の代替として利用-
2024年06月12日
光合成細菌を窒素肥料に -窒素を空気中から固定する細菌を無機肥料の代替として利用-
反芳香族分子からなる液晶材料の創製に成功 ー特有の集積構造の形成と高い電気伝導性の発現ー
2024年05月07日
反芳香族分子からなる液晶材料の創製に成功 ー特有の集積構造の形成と高い電気伝導性の発現ー
持続可能な発展に向けた対策は生物多様性の損失を抑え生態系サービスを向上させる
2024年04月26日
持続可能な発展に向けた対策は生物多様性の損失を抑え生態系サービスを向上させる
電子のスピンに基づく新しい「異性体」を提唱―スピン状態を色で見分けられる分子を創製―
2024年04月25日
電子のスピンに基づく新しい「異性体」を提唱―スピン状態を色で見分けられる分子を創製―
ずれ易さがメカノケミカル反応の指標に ―酸水素化物の形成領域が拡大―
2024年04月18日
ずれ易さがメカノケミカル反応の指標に ―酸水素化物の形成領域が拡大―
超伝導の世界でも、六角形と円は違うのだ ―「創発回転対称性」の破れを発見―
2024年04月12日
超伝導の世界でも、六角形と円は違うのだ ―「創発回転対称性」の破れを発見―
褐藻への核酸送達技術の確立 -非遺伝子組換えかつ簡便な褐藻改変手法の開発-
2024年03月25日
褐藻への核酸送達技術の確立 -非遺伝子組換えかつ簡便な褐藻改変手法の開発-
強誘電性と半導体特性が両立する新しい有機分子の開発に成功─単一分子で作る有機メモリ素子の実現に期待─
2024年03月21日
強誘電性と半導体特性が両立する新しい有機分子の開発に成功─単一分子で作る有機メモリ素子の実現に期待─
胞巣状軟部肉腫のオンチップモデルにより血管新生メカニズムを明らかに~Microphysiological systems (MPS)を活用した血管新生標的分子の評価~
2024年03月19日
胞巣状軟部肉腫のオンチップモデルにより血管新生メカニズムを明らかに~Microphysiological systems (MPS)を活用した血管新生標的分子の評価~
世界初! 大流量の液化水素ポンプ運転試験に成功!~超電導モータをはじめて産業機械に搭載し、高効率を達成~
2024年03月18日
世界初! 大流量の液化水素ポンプ運転試験に成功!~超電導モータをはじめて産業機械に搭載し、高効率を達成~
耐火ハイエントロピー合金の脆性と延性を支配する因子の解明 ―多様な元素が拓く優れた合金の開発―
2024年03月06日
耐火ハイエントロピー合金の脆性と延性を支配する因子の解明 ―多様な元素が拓く優れた合金の開発―
脱炭素社会における水素・アンモニア発電の貢献は限定的であることを解明
2024年03月05日
脱炭素社会における水素・アンモニア発電の貢献は限定的であることを解明
高出力と狭い固有スペクトル線幅を有するフォトニック結晶レーザーの実現 ―衛星間通信や衛星搭載ライダー等の各種応用に向けて―
2024年02月27日
高出力と狭い固有スペクトル線幅を有するフォトニック結晶レーザーの実現 ―衛星間通信や衛星搭載ライダー等の各種応用に向けて―
新奇層状ペロブスカイト強誘電体の発見 ―Aサイトの無秩序な原子配列により誘起される強誘電性―
2024年02月09日
新奇層状ペロブスカイト強誘電体の発見 ―Aサイトの無秩序な原子配列により誘起される強誘電性―