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東京大學等成功以600飛秒實現超高速增強磁化
「SPring-8」將大幅改進,輝度提高百倍以上,電費減少至約10億日元
奈米級別再現熱帶魚條紋圖案,期待用於量子電路和光敏元件
大阪大學的初創企業,利用雷射挑戰核融合及火星探測器
日本東北大學以亞毫秒級時間解析度成功驗證了四維X射線CT的原理
東芝開發出可即時監測氣體混合物的小型感測技術,體積縮小200倍以上,速度提高150倍以上
東工大成功測量出140萬大氣壓力極限環境下液態純鐵的電導率,有望闡明類地行星的形成機制
名古屋大學通過薄膜材料將EV用電容提升至實用水平
佐賀大學確認金剛石半導體在電子電路中可正常工作
大阪大學開發出氮化鎵自旋注入技術,效率達傳統方法的3~4倍
KDDI綜研所和早稻田大學開發出面積僅為現有產品1/17的AI低功耗硅光量子電路
東京工業大學發現新材料,擁有世界上最高的氧化物離子傳導性
東京工業大學改良後鋰子電池時代的水系質子電池
美國應用材料公司通過高效曝光降低半導體成本
NIMS等製造出高強度凝膠電解質膜,可延長鋰金屬負極壽命,有望大幅提升二次電池的能量密度
NEC利用CNT全球首次開發成功高靈敏度非冷卻型紅外線圖像感測器,靈敏度比傳統型提高了3倍以上
NTT和北海道大學全球首次闡明由中介子引發的半導體軟錯誤的特徵全貌
名古屋市立大學全球首次成功開發出無水銀全固體型遠紫外光源,可安全照射人體
日本原子能研究開發機構等明確石墨烯和金的化學鍵合機制
東北大學研發出正極材料,讓鎂電池「超越鋰電池」
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