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化學材料
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實現鐵系氧氫化物,在晶體內實現穩定的鐵-氫鍵
九州大學製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
北里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
北里大學闡明有機薄膜自組裝的分子機制,為下一代電子器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
使用太陽能電池板中的矽合成有用物質,可同時解決CO₂減排和電池板廢棄問題
大阪工業大學開發出遇水膨脹能「舉重」的立方體聚合體凝膠粒子
利用鎳與鈷實現媲美貴金屬的催化性能,大幅提升低溫下的氨分解活性
岡山大學等成功利用銅和光照開發出合成醇的新技術,有望降低製造成本
慶應義塾大學等藉助AI分析電子顯微鏡下的鉑金微粒
京都大學等團隊揭開極性金屬中隱藏的結構漲落之謎,有望應用於新材料開發
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