Interview 相対論的量子化学で宇宙と物質の謎に挑む ― 阿部穣里先生 “Unraveling the Mysteries of Matter and the Universe Through Relativistic Quantum Chemistry — Dr. Minori Abe”

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.

原子スピンの測定:セシウム原子への新たな洞察 Measuring the Atomic Spins: New Insights into Cesium Atoms

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.

修士学生が挑む 高度な「フラストレーテッド」磁性材料の新発見!A Master-course Student Leads in Discovery of a Novel Frustrated Magnetic Material.

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。

2025 New Research Group: 阿部研究室「量子化学」 Abe Lab (Quantum Chemistry)

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.

Pioneering Sustainable Energy and Quantum Electronics 持続可能なエネルギーと量子エレクトロニクスの最前線

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.

高エネルギー「キャパシタ」、量子ドット階層的ナノ孔構造 Quantum Dot – Nanopore Structure for High-Energy Supercapacitors

量子ドットを使って、新しいタイプのスーパーキャパシタを作り出しました。この新しいデバイスは、とても小さな空間にたくさんのエネルギーを貯めることができ、将来的にはより優 a new type of supercapacitor using quantum dots.

Interview:「物理を楽しむ」香取浩子教授 Exploring the Fun of Physics Through New Materials — Prof. Hiroko Katori

特に原子レベルの磁石(スピン)の配列を操ることで、高校物理では説明できない不思議な性質を持つ新しい材料を生み出す研究をされています。She specializes in creating “Quantum Materials”—new substances with properties that cannot be explained by classical physics—by manipulating the arrangement of atomic-scale magnets (spins).

単一コロイド量子ドットで電気伝導の評価と制御 Single Quantum Dot Breakthrough: Electrical Conduction Achieved (Nature Commun., 2023)

1個の半導体コロイド量子ドットを用いた単一電子トランジスタで室温動作を実現 d a technique called scanning tunneling microscopy to create a single-electron transistor (SET) with a single colloidal quantum dot at the junction between two metal electrodes.