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大阪大學開發基於水氫鍵網路的溫度預測新方法,AI從分子排列資訊中高精度解讀
日本東北大學與橫濱橡膠全球首次從奈米尺度揭示橡膠—黃銅黏接界面劣化抑制機制,為提升輪胎安全性與耐久性的材料設計開闢道路
產總研無需石油利用松脂製備石墨前驅體,可作為電池電極材料
【JST事業成果】發現室溫下工作的交替磁體
日本東北大學開發出不使用稀土的發光材料,可通過裂縫檢測實現基礎設施監測
理研開發利用固體催化劑的C-H硼化反應,有望應用於間歇式和連續流動型有機合成工藝
東京大學開發材料數據共通ID,加速材料探索與機器學習
【JST事業成果】開發成功顛覆傳統認知的「低溫、低氣壓高速氨合成法」
東京科學大學成功實現層狀半導體電化學寫入,證實手性介導的自旋極化可逆切換
東京大學等發現窗戶玻璃與砂團的剛性遵循同一物理機制,可以「沙粒堵塞」的原理闡釋「窗戶玻璃的硬度與脆性」
東京理科大學開發出全新反應:從疊氮基化合物一舉合成重氮化合物
安立成功將石墨烯加工成網狀,提高熱導率實現熱控制
京都大學等通過氧化還原的不對稱性實現鐵系氧氫化物,在晶體內實現穩定的鐵-氫鍵
九州大學制成陰離子交換膜材料圖譜,聯用兩種無監督機器學習技術
名古屋大學、確立「導電奈米多孔體」合成法,用於高性能、高效率催化劑開發
北裡大學與富士聚合物工業:提升機矽固化用鐵催化劑空氣耐性的膠囊封裝技術,為全球首創
北裡大學闡明有機薄膜自組裝的分子機制,為次世代電子元件高性能化作出貢獻
JAEA等闡明量子位元候選材料「鍺烯」的形成機制——加熱或冷卻條件決定產物為顆粒或片狀
岡山大學等利用銅和光合成醇,有望降低製造成本
JASRI利用SPring-8的毫秒級高速rheo-SAXS技術,闡明膠體結晶的瞬間熔融機制
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