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.
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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.
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Prof. Doh C. Lee
Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST),
研究グループは、正電荷のミュオン(ミュー粒子)と電子からなるエキゾティックな原子「ミュオニウム」を精密分光する研究を進めています。
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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).
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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 Scanning tunneling microscopy. To create a single-electron transistor (SET) with a single colloidal quantum dot at the junction between two metal electrodes.
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新しいキタエフ物質の開発 Development of novel Kitaev materials
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この記事では、ノーベル賞を受賞した『量子ドットの「発見」と「合成」』が、化学物理工学と密接につながっていることについて解説します。
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Third-generation Kitaev materials are promising new materials for the realization of topological quantum computing. 第三世代キタエフ材料は、トポロジカル量子コンピューティングの実現に向けて期待されている新材料です。
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従来の商用コロイド量子ドット薄膜よりも1,000~100万倍以上も大きな移動度を示した。キャリアドープによって金属的伝導性を示すことも明らかになった。The films showed mobilities more than 10 million ~ 1 million times greater than conventional commercial colloidal quantum dot films. It was also found to exhibit metallic conductivity by carrier doping.
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物理学 x 化学 x 電気電子工学 // Quantum materials for energy conversion & storage // スーパーキャパシタや熱電変換素子など
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このような環境世界からの影響が,エネルギー伝送と熱機関の効率向上に利用可能であることを量子力学的視点から紹介する.we introduce from a quantum-mechanical point of view that such influences from the environmental world can be used to improve the efficiency of energy transmission and heat engines.
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量子力学、Quantum Mechanics (2017) 畠山 温 (著)Prof. Atsushi Hatakeyama 晶析の強化書、Crystallization: “enhancement” book (2013, 2020) 滝山 博志 (著)Prof. Hiroshi Takiyama 基礎粉体工学 Basic Powder Technology
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