量子の世界は、物理や化学の「当たり前」が通じない不思議な場所 The “Quantum-Tech” tag, highlighting our lineup of researchers pushing the boundaries of what is scientifically possible.
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化学物理工学科 Applied Physics & Chemical Engineering
国立大学法人東京農工大学 TUAT Tokyo University of Agriculture & Technology
量子の世界は、物理や化学の「当たり前」が通じない不思議な場所 The “Quantum-Tech” tag, highlighting our lineup of researchers pushing the boundaries of what is scientifically possible.
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All About Spin by Dr. Atsushi Hatakeyama is out! 新刊 / New Release 畠山温先生の『主役で黒幕!スピンのすべて』刊行!All About Spin by Dr. Atsushi Hatakeyama is out!
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Kitaev Materials, Quantum Materials, Condensed Matter Physics, Solid State Chemistr
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記事では研究の醍醐味や、育児と研究を両立しながら歩んできたキャリアについても語っていただきました The article also offers an candid look at her journey balancing research with motherhood.
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物理や化学の様々な興味深い現象を、量子化学の観点から分子レベルで理解し、工学に役立てることを目標としています。To understand various interesting phenomena in physics and chemistry at the molecular level from the perspective of quantum chemistry and to utilize them in engineering.
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吸収モニタリング手法、この技術は量子技術の発展と実用化に重要な貢献をすることが期待されます。The absorption monitoring method: This technology is expected to make important contributions to the development and practical application of quantum technologies.
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「原子と光で磁場を測る〜量子センシング入門〜」の模擬授業を体験していただきました。”Measuring Magnetic Fields with Atoms and Light: An Introduction to Quantum Sensing.”
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For designing frustrated magnetic materials, deepening our understanding of quantum magnetism and expanding the range of materials to explore. フラストレーテッド磁性体の新しい設計指針を示し、量子マグネティズムの理解を深めるとともに、新素材探索の幅を広げます。
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Bisri Labは、ナノテクノロジーを駆使し、クリーンエネルギー生成と次世代コンピューティングという二つの世界的課題に挑戦しています。Bisri Lab continues to push the boundaries of nanotechnology, addressing two critical global challenges: clean energy production and next-generation computing.
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スピンを精密に観測できれば、ごく微量の物質を識別したり、状態を高感度に読み取る新しい分析手法が実現できます。If spins can be measured precisely, researchers can detect extremely small amounts of substances or reveal their states with high sensitivity.
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“日本にいるからこそできる研究と環境”を大切に。Think globally about what only you can do from Japan.
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「GHzバーストモードフェムト秒レーザによる新奇2次元表面微細周期構造の形成」Formation of novel two-dimensional surface micro-periodic structures by GHz burst-mode femtosecond lasers.
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