Research Subtitle:
ナノスケール物性計測技術の新展開

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Announcement Date
2017-04-12

Research Highlight
natural_sciences

Term Index
{'items': [{'description': {'blocks': [{'key': '28oq2', 'text': '原子の大きさはおよそ0.2nm(ナノメートル)=200pm(ピコメートル)です。(1pm=10-3nm=10-12mです。)このサイズより小さい領域(200pm以下)を指します。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term6', 'term': 'サブ原子スケール'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'cqpa3', 'text': '物理量の大きさ。つまり、ベクトル物理量の場合はそのベクトルの長さを指します。大きさのみを持つ物理量である長さ、質量、エネルギー、温度などはスカラー量です。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term4', 'term': 'スカラー量'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'ckurq', 'text': '大きさ(強さ)だけでなく方向性をもつ物理量。例えば、力、運動量、電気双極子、磁気モーメントなど。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term3', 'term': 'ベクトル量'}, {'description': {'blocks': [{'key': '41jlu', 'text': '原子間力顕微鏡は、力センサーであるカンチレバー探針と試料表面との間に働く力を検出する顕微鏡です。表面との間に働く力をカンチレバーが検知しながら走査することで、表面の原子配列まで観測することができます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term1', 'term': '原子間力顕微鏡法'}, {'description': {'blocks': [{'key': '678ed', 'text': 'カンチレバーとは原子間力顕微鏡の力センサーの一つであり、その形状は長さ0.2mmほどの片持ち梁です。このカンチレバー先端には原子スケールで先鋭化された鋭い針(探針)が取り付けられています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term2', 'term': 'カンチレバー探針'}, {'description': {'blocks': [{'key': '8r257', 'text': 'この表面では、隣り合う2つの原子が二量体(ダイマー)を形成します。このダイマーの結合は傾いているため非対称ダイマーと呼ばれます。この非対称ダイマーが交互に並び、c(4x2)という表面構造を呈します。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term5', 'term': 'ゲルマニウム(001)表面'}]}

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['eng']

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['内藤賀公', '李艶君', '菅原康弘']

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