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  1. 超巨大ブラックホール周辺のX線エコーで 銀河中心の構造を解明

    大阪大学大学院理学研究科の宮本愛子さん(博士後期課程)、川室太希助教、小髙裕和准教授、松本浩典教授、国立天文台の泉拓磨准教授の研究グループは、超巨大ブラックホール周辺の物質から放たれる鉄の蛍光X線の明るさが時間変化していることを世界で初めて捉え(図1)、従来のX線望遠鏡の解像度(約30光年)では見ることができなかった、...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2026
  2. 超新星爆発に起因する天体プラズマ乱流を 1000京分の1の極小スケールで実験室に再現

    大阪大学レーザー科学研究所の佐野孝好助教、坂和洋一准教授、藤岡慎介教授らの研究グループは、同研究所の激光XII号レーザーを活用した「レーザー宇宙物理学実験」を実施し、宇宙空間で起こっている磁場増幅現象の実験的検証に世界で初めて成功しました。激光XII号レーザーのような大型レーザー装置は、宇宙の極限状態を地上実験で模擬す...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2021
  3. 身近な生活廃熱の発電利用に向けた室温SiGe熱電材料

    大阪大学大学院基礎工学研究科の中村 芳明教授、高知工科大学 環境理工学群の藤田 武志教授、東邦大学 理学部の大江 純一郎教授、九州シンクロトロン光研究センターの小林 ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2021
  4. 辿りついた“スマート触媒”の開発

    プラスチックや合成繊維、医薬品など私たちの便利で豊かな生活を支えているのが様々な化学製品だ。一方で大量生産・大量消費の結果として、環境に大きな負荷をもたらしてきた側面も見逃せない。こうした反省から、20世紀末になって「グリーンケミストリー(環境に優しい化学)」が提唱されだした。そのカギを握るのが「触媒」である。触媒は、...

    存在位置 究みのStoryZ / 2021
  5. 骨内部の規則構造は強い抗菌性をもっていた! 金属3Dプリンティングによる骨形成誘導で実証

    大阪大学大学院工学研究科の松垣あいら准教授、大学院生の渡邊稜太さん(博士後期課程)、中野貴由教授らの研究グループは、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の松本卓也教授との共同研究によって、骨内部の規則化した原子配列構造(骨基質配向性)が、細菌感染への高い抵抗性を示すことを発見しました。金属3Dプリンティングにより一方向性の...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2023
  6. 骨格と顎顔面形成異常を示す遺伝疾患の原因遺伝子を解明

    大阪大学大学院歯学研究科の西村 理行教授、中村 恵理子助教らの研究グループは、転写因子Zfhx4が、軟骨の形成および口蓋の発生に必要であることを世界で初めて明らかにしました。これまでZfhx4は、遺伝疾患8q21.11Microdeletion ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2021
  7. 高濃度過酸化水素を合成する新しい光触媒樹脂を開発

    大阪大学大学院基礎工学研究科 化学工学領域/附属太陽エネルギー化学研究センターの白石 康浩准教授、大学院生の地黄将弘さん(博士前期課程2年)、平井 隆之教授らの研究グループは、太陽光照射下、水とO2を原料として非常に高いH2O2生成活性を示す、Nafion含有レゾルシノール-ホルムアルデヒド(RF@Nf)光触媒樹脂を開...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2023
  8. 高精度テラヘルツエリプソメトリにより GaNやSiCなどの半導体評価精度を10倍以上に向上

    大阪大学レーザー科学研究所の中嶋誠准教授、Agulto, Verdad C. (アグルト, ヴァーダッド C.)特任研究員、Mag-usara, Valynn K. (マグウサラ, ヴァリン ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2021
  9. 高い硫黄耐性をもつ新触媒を開発

    大阪大学大学院基礎工学研究科の満留敬人准教授と石川浩也さん(博士後期課程3年生)らは、触媒毒となる硫黄に対して高い耐性を示すリン化ルテニウムナノ粒子を開発しました。また、開発したリン化ルテニウムナノ粒子は、硫黄原子を含む様々なカルボニル化合物をアミンへと変換する還元的アミノ化反応を効率的に進行させる触媒として機能するこ...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2024
  10. 高分子のまわりにいる水がゆるく水素結合する様子を解明

    大阪大学大学院基礎工学研究科の大学院生の四方 志さん(博士前期課程2年)は、金 鋼准教授、松林 伸幸教授らと、血液適合性高分子の周辺にいる水分子がゆるく水素結合している様子を、分子動力学シミュレーションにより理論的に解明しました。医用高分子材料として、ポリ(2-メトキシアクリレート)(PMEA)は、血栓が生じにくいこと...

    存在位置 大阪大学発 自慢の研究をあなたに / 2023
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