ResOU
詳細検索
  • ログイン
  • 日本語
  • English
  • ホーム
  • お問合せ
現在位置:
  1. ホーム
アイテムタイプ
ある時点以降の新しいアイテム

検索結果

25 アイテムが検索語に該当します
ソート基準 関連性 日付(新しいもの順) アルファベット順
  1. ★TOP TOPICS!on SNS (2022年~2023年)★

    【2023/5/25UP!!】 SNSの流行も見逃せない、あなたのために。2022年4月~2023年3月に、TwitterやFacebookなどのSNS経由で注目をあつめた8つの記事をまとめました。 一度ご覧になった方も、初めてご覧になる方も、あらためてご堪能ください。

    存在位置 より濃厚に研究を味わいたい方へ
  2. 【特選!!2023年1月・2月の8選】最先端の研究を見逃したくない、あなたに。

    【2023/3/6UP!!】最先端の研究を見逃したくない、あなたのために。2023年1月・2月に大阪大学から発表したResOU掲載の研究成果で、注目を集めた8つの記事をまとめました。 一度ご覧になった方も、初めてご覧になる方も、あらためてご堪能ください。

    存在位置 より濃厚に研究を味わいたい方へ
  3. 【特選!!2022年12月・2023年1月の8選】最先端の研究を見逃したくない、あなたに。

    【2023/2/2UP!!】最先端の研究を見逃したくない、あなたのために。2022年12月・2023年1月に大阪大学から発表したResOU掲載の研究成果で、注目を集めた8つの記事をまとめました。 一度ご覧になった方も、初めてご覧になる方も、あらためてご堪能ください。

    存在位置 より濃厚に研究を味わいたい方へ
  4. 【特選!!2021年10・11月の8選】最先端の研究を見逃したくない、あなたに。

    【2021/12/21UP!!】最先端の研究を見逃したくない、あなたのために。 2021年10・11月に大阪大学から発表したResOU掲載の研究成果で、注目を集めた8つの記事をまとめました。 一度ご覧になった方も、初めてご覧になる方も、あらためてご堪能ください。

    存在位置 より濃厚に研究を味わいたい方へ
  5. 究極のコンピュータへ「もう一つの道」 イオンで可視化する量子情報

    最新鋭のスーパーコンピュータ(スパコン)が何年かかっても解けない課題を、一瞬にして解決するデバイスとして期待が高まる「量子コンピュータ」。21世紀に入って多くのブレークスルーを達成し、特定領域でスパコンの計算速度を上回る「量子超越の実証」まで行き着いた。現時点で注目度が高いのは米グーグル社(Google)などが採用する...

    存在位置 究みのStoryZ / 2021
  6. 自然現象の定式化を通して、世界の背景を理解する。 存在位置 究みのStoryZ / 2023
  7. 分子性導体の電子状態を レーザー光電子分光で捉えた!

    大阪大学大学院基礎工学研究科の木須孝幸准教授、水上昂紀さん(博士後期課程)、関山明教授らの研究グループは、同研究科の石渡晋太郎教授、東京大学大学院工学系研究科 宮川和也助教、同大学大学院新領域創成科学研究科 鹿野田一司特任研究員らとの共同研究により、光電子分光によって分子性導体の超伝導状態の電子を直接捉えることに世界で...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2025
  8. 核融合炉・宇宙船に必要な機能材料を日米の大学で共同研究開始!

    この度、大阪大学大学院工学研究科の羽原英明准教授と米国Purdue University, Ahmed Hassanein教授は、【レーザー及び磁場核融合炉に関する極限重相状態の科学】に関する共同研究を本格的に始動させます。当該共同研究は、5年間(2012-2017)にわたり実施し、アメリカ側では、ロシア、アイルランド...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2013
  9. カーボンナノチューブを用いた粒子の加速機構を発見

    大阪大学レーザーエネルギー学研究センターの村上匡且教授と中部大学工学部の田中基彦教授らは、カーボンナノチューブの内部に水素化合物を充填するなどしたナノ構造体に強力なレーザーを照射すると、正に帯電したナノチューブと水素化合物が電気的に反発し合う結果、水素イオン(プロトン)が高い指向性とエネルギー均一性を持ってナノチューブ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2013
  10. ドーナツビームと揺らぎの効果でナノ粒子の高均一化と配列に成功

    大阪大学大学院基礎工学研究科の伊都将司助教らのチームは、光合成アンテナの進化の過程から着想を得て、円環型の強度分布を持つ特殊なレーザー光である「ドーナツビーム」を照射することで金属ナノ粒子の水溶液からの均一な形の粒子だけを取り出し、円環状に並べることに成功しました。この成果は薬の材料となるナノ物質の分離抽出や、高効率に...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2013
  • 1
  • 2
  • 3
  • 次の 10 アイテム
Plone® オープンソース CMS/WCM の著作権 © 2000- 2026 は Plone Foundation と支持者にあります。 GNU GPL license の下で配布されています。
Powered by Plone & Python
  • サイトマップ
  • アクセシビリティ
  • お問い合わせ