最近の研究成果

双性イオン・開殻型ナノグラフェン ―電子輸送性や電荷分離・磁性などさまざまな機能が協奏したナノグラフェン―
2025年05月01日
双性イオン・開殻型ナノグラフェン ―電子輸送性や電荷分離・磁性などさまざまな機能が協奏したナノグラフェン―
シンクロする微小なバブルたちの振動 ―マイクロバブル同期振動の直接観測に成功―
2025年04月25日
シンクロする微小なバブルたちの振動 ―マイクロバブル同期振動の直接観測に成功―
"水に溶けない有機物"を"水により還元変換"する光触媒系の開発 ―人工光合成の適用範囲拡張に向けて―
2025年04月23日
"水に溶けない有機物"を"水により還元変換"する光触媒系の開発 ―人工光合成の適用範囲拡張に向けて―
2次元共役高分子を巻き上げる ―世界最高レベルのプロトン伝導性を示すチューブ状COFの合成に成功―
2025年04月17日
2次元共役高分子を巻き上げる ―世界最高レベルのプロトン伝導性を示すチューブ状COFの合成に成功―
多孔質粒子の構造変形機構を実証 ―ミクロな針での押し付けが特性評価の鍵―
2025年04月15日
多孔質粒子の構造変形機構を実証 ―ミクロな針での押し付けが特性評価の鍵―
ガラスの「見えない秩序」がテラヘルツ帯の揺らぎを決める
2025年04月09日
ガラスの「見えない秩序」がテラヘルツ帯の揺らぎを決める
複数分子からなる人工的な環状積層構造において電荷やエネルギーが周回する特異な現象を証明
2025年04月08日
複数分子からなる人工的な環状積層構造において電荷やエネルギーが周回する特異な現象を証明
ポリビニルアルコールの多重構造制御 ―ホウ素を持つモノマーの分子設計により実現―
2025年04月07日
ポリビニルアルコールの多重構造制御 ―ホウ素を持つモノマーの分子設計により実現―
高温超伝導モータで超高速始動に成功 -自動車や航空機などへの実用に道筋-
2025年04月04日
高温超伝導モータで超高速始動に成功 -自動車や航空機などへの実用に道筋-
手で粉砕するだけで相転移する超セラミックスを開発 ~新規圧力・応力センサーの開発に期待~
2025年03月31日
手で粉砕するだけで相転移する超セラミックスを開発 ~新規圧力・応力センサーの開発に期待~
レーザー核融合のキーパーツを開発 ―大型高出力レーザーのキーパーツ「ガラス製ファラデー素子」が レーザー核融合の実現可能性を加速させる―
2025年03月26日
レーザー核融合のキーパーツを開発 ―大型高出力レーザーのキーパーツ「ガラス製ファラデー素子」が レーザー核融合の実現可能性を加速させる―
2025年03月14日
従来比約30倍の変換効率を示す二酸化炭素還元光触媒を共同開発
ジアリールエテン縮環二量体の二閉環体の合成に成功 ―光と電気化学刺激による紫外・可視・近赤外光吸収の段階的スイッチングを実現―
2025年03月13日
ジアリールエテン縮環二量体の二閉環体の合成に成功 ―光と電気化学刺激による紫外・可視・近赤外光吸収の段階的スイッチングを実現―
放射線による発がんリスクの“出発点”に迫る!―DNA周囲の水の分解が生命の遺伝情報を狂わせる―
2025年03月10日
放射線による発がんリスクの“出発点”に迫る!―DNA周囲の水の分解が生命の遺伝情報を狂わせる―
様々な感染症の流行時に人々が取る行動を数学的に予測する ―健康リスクと社会的コストの最適バランスはナッシュ均衡で決まる―
2025年03月05日
様々な感染症の流行時に人々が取る行動を数学的に予測する ―健康リスクと社会的コストの最適バランスはナッシュ均衡で決まる―
モジュールごとの自律分散制御による大規模ネットワークの安全な運用手法を構築-多様なIoTネットワーク設計への応用に期待-
2025年02月28日
モジュールごとの自律分散制御による大規模ネットワークの安全な運用手法を構築-多様なIoTネットワーク設計への応用に期待-
がんは「逃げる」ことで生き延びる―がん転移の起点は活性酸素種からの逃避だった―
2025年02月25日
がんは「逃げる」ことで生き延びる―がん転移の起点は活性酸素種からの逃避だった―
真核ゲノムがもつドメイン型高次構造の起源―第三の生物群「アーキア」が鍵?―
2025年02月20日
真核ゲノムがもつドメイン型高次構造の起源―第三の生物群「アーキア」が鍵?―
水を含み湿度に応答するラメラ構造ポリマー材料―高吸水性高分子の特性を活かした自己組織化―
2025年02月17日
水を含み湿度に応答するラメラ構造ポリマー材料―高吸水性高分子の特性を活かした自己組織化―
光が流れるナノチェーンを開発し機構も解明─究極の微小・超高速・省エネルギーデバイスの実現に期待─
2025年02月12日
光が流れるナノチェーンを開発し機構も解明─究極の微小・超高速・省エネルギーデバイスの実現に期待─