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改寫顯微鏡的歷史!東大和日本電子全球首次直接觀察到「磁鐵的起源」
NIMS等實驗證實全球最高水平的鋰空氣電池能量密度,實現常溫充放電
小野測器上市業界最小最輕級別的3軸加速度換能器, 6.35㎜見方重1g
京都工藝纖維大學實現牢固穩定的極化子態室溫凝聚
北海道大學成功實現絕緣體與高溫超導體的切換,可用一個電開關反復控制
廣島大學和NIMS等闡明扭曲的層疊石墨烯對電場的遮蔽效應
NEDO等開發出全球首款安培級1200V耐壓氧化鎵SBD
東工大發現全固體電池可通過加熱提高性能,還能抑制電極劣化
艾迪科確認「鋰硫電池」用正極材料可充放電1萬次
通過肌電分析傳承工匠技能,再現一流運動員的動作
分子研與富山大共同開發有機EL,一節乾電池「全球最低電壓」就能發光
NTT等日法團隊全球首次成功觀測到單層石墨烯的巨大反磁性
大阪大學利用超級電腦驗證黑洞附近的磁場的生成和演變
用有機半導體有望實現1日元價格的無線標籤,新材料便於「n型」大面積化
北海道大學發現薄膜電阻率會根據厚度產生週期性變化,改寫了現有概念
貼在皮膚上的資訊終端,可伸縮半導體實現高性能
IBM發佈劃時代的處理器,實現127量子位元
利用AI最適化磁鐵的製造條件,提高馬達磁鐵性能
東京大學開發成功聚合體半導體電晶體,實現優異的開關特性
大阪大學發現超薄磁鐵礦薄膜具有卓越導電性能,可完全消除原子紊亂形成理想的晶體表面
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