未利用な光エネルギーを利用可能な波長に変えるフォトン・アップコンバージョンの理論体系を構築 広く社会での応用検討を可能にする理論体系を提供
要点 フォトン・アップコンバージョン(UC)は最近注目される光の短波長化技術 これまでのUCの理論は部分的かつ断片的で専門家さえよく分からなかった 多くの解を体系的に導出・整理しUCの理論を一般に理解できるものにした 概要 東京工業大学 工学院 機械系の村上陽一准教授と産業技術総合研究所...
View Article量子アニーリングは古典コンピュータでシミュレートできない 量子物質の性質の解明には量子デバイスが必要
要点 量子物質の動的な性質の解明には量子力学に従って動作するデバイスが必要であることを明らかにした。 量子アニーリングは古典コンピュータでシミュレートすれば十分との議論があったが、それを覆す成果。 量子アニーリング装置開発による量子物質の性質解明の強い動機づけとなる。 概要 東京工業大学 科学技術創成研究院...
View Article14元素を均一に含む超多元触媒の開発に成功 簡便な方法で作製可能、万能触媒の実現に期待
要点 これまで10元素以上で構成される均一な合金は作製が困難だった。 触媒として使用される14元素を均一に含んだ「ナノポーラス超多元触媒」の開発に成功。14元素を含んだアルミ合金を作製し、アルカリ溶液中でアルミを優先的に溶かすという簡便な方法で作製できる。 多元素重畳効果(カクテル効果)により、水の電気分解用電極材として優れた特性を持つことから、今後多方面での応用が期待できる。 概要 JST...
View Articleスマホやロボットなどで高効率なAI処理を行うプロセッサーアーキテクチャーを開発 試作LSIで世界トップレベルの実効効率最大26.5 TOPS/Wを達成
国立大学法人東京工業大学 科学技術創成研究院の本村真人教授と安藤洸太特任助教は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が進める「高効率・高速処理を可能とするAIチップ・次世代コンピューティングの技術開発」で、エッジ機器で高効率な畳み込みニューラルネットワーク(CNN)推論処理を行うプロセッサーアーキテクチャーを開発し、大規模集積回路(LSI)を試作しました。...
View Article2018年の本白根山噴火を引き起こした火山地下の割れ目を発見 地下の熱水につながる開閉する割れ目が水蒸気噴火の原因に
要点 本学・草津白根火山観測所が2018年1月に計測したデータ等の分析により、本白根山の直下に直立した割れ目が存在することを発見 この割れ目は、過去にも繰り返し開閉しており、水蒸気噴火の原因となってきたと考えられる 今後の防災対策として、噴火を引き起こす水蒸気の源が存在する深さ2 km前後のモニタリングと、その他の潜在する割れ目の発見が重要 概要 東京工業大学 理学院...
View Article素粒子ミュオンを用いた高エネルギー複素環ラジカルの創成 アントラセン類縁体とミュオニウムのµSR反応解析
要点 ミュオンから生成するミュオニウムの高周期ヘテロアントラセンへの付加反応を同定することに成功 生成したラジカル体が高エネルギー状態にあることを解明 フッ素含有複素環分子および素粒子ミュオンの未知なる機能性を示唆 概要 東京工業大学 物質理工学院 応用化学系の伊藤繁和准教授と越野皓太大学院生(現 シンガポール南洋理工大学)および、カナダTRIUMFのResearch...
View Article水素は軟らかい金属を好む? 水素化物の出現を支配する因子を解明
概要 国立研究開発法人物質・材料研究機構及び国立大学法人東京工業大学は、水素社会における基盤技術と位置付けられる金属水素化物の探索において、母体金属の硬さが金属の水素化物形成能の支配因子であることを発見しました。この単純な判定指針を用いることにより、従来のような試行錯誤の材料探索に頼らず、効率的な水素吸蔵材料の開発が可能になると期待されます。...
View Article異種分子の配列化を実現するリビングアニオン付加反応の発見 連続的な有機反応を副反応なくOne-potで実現
要点 アニオン重合により異種分子の配列制御に成功 異種分子の連続的な付加反応を副反応なくOne-potで実現 高機能配列高分子の実現に向け大きく躍進 概要 東京工業大学 物質理工学院 応用化学系の石曽根隆教授、後関頼太助教、高畑和津樹大学院生(当時...
View Article貴金属を使わずに高効率でアンモニアを分解 100℃低温化できる高性能なNi触媒を開発
要点 カルシウムイミド(CaNH)とニッケル(Ni)を組み合わせ、既存のNi触媒よりもアンモニア分解の反応温度を100℃下げることに成功 CaNH表面のNH空孔でNH3分子を活性化 アニオン空孔を活用した触媒の設計法を示す成果 概要 東京工業大学 物質理工学院...
View Articleたった1回の投薬で効く体内触媒戦法 細胞毒性ペプチドを金属触媒でがん細胞に貼り付ける
概要 東京工業大学物質理工学院応用化学系の田中克典教授(理化学研究所開拓研究本部田中生体機能合成化学研究室 主任研究員)、六車共平研究員(日本学術振興会...
View Article光を一方向に進む表面波に変える人工ナノ構造の実証 トポロジカル絶縁体の理論を応用したナノ光制御
私たちの日常生活に欠かせない情報技術は多くの電子デバイスに支えられています。しかし、電子制御のみに頼った技術で情報処理速度を今後飛躍的に向上させることは難しく、速度に優れた光学デバイスの導入が必要です。...
View Article光照射による結晶中の酸素移動とその直接観測に初成功 燃料電池開発などの新たな展開に期待
概要 物質に光を照射し、結晶中の電子の動きやすさ(電気の流れやすさ)などを自由に変化させる現象の報告は、これまで数多くありました。しかし、電子より重いイオンでの報告は少なく、特に電子より1万倍以上も重い酸化物イオン(酸素の陰イオン)の物質中での移動の報告はありませんでした。...
View Article筋萎縮性側索硬化症(ALS)原因蛋白の毒性メカニズムを解明 ALSに対する治療法開発への応用に期待
要点 C9orf72遺伝子から産生されるプロリンとアルギニンが交互に並ぶジペプチド(ポリPR)は蛋白翻訳を抑制しますが、プロリンとアルギニンの順序を入れ替えることで毒性がなくなることを発見しました。 定量的プロテオーム解析とその後のデータ解析により、交互にアルギニンを持つポリPRはグルタミン酸やアスパラギン酸といった酸性アミノ酸を多く含む蛋白質と相互作用しやすいことを確認しました。...
View Article株式会社アルバックと「アルバック先進技術協働研究拠点」を設置 真空装置の高性能化を目指して
東京工業大学と株式会社アルバックは、9月22日に「アルバック先進技術協働研究拠点」を東工大大岡山キャンパス内に設置しました。...
View Articleα-グルコシルルチンがヒトiPS細胞の代謝を活性化する作用機序を解明 幹細胞の機能解明や食品・化粧品への応用に期待
要点 α-グルコシルルチン(天然化合物ルチンの水溶性を高めた化合物)のヒトiPS細胞における効果を解明。 ヒトiPS細胞ではα-グルコシルルチン処理により遺伝子発現が活性化し、細胞内代謝が一時的に増加することを発見。 α-グルコシルルチンの新たな効果が、食品や化粧品などの分野に波及することを期待。 概要 東京工業大学 科学技術創成研究院...
View Article任意数のアンテナ直交ビームを形成するマトリックスの最小レイヤ数構成を提案 構造決定パラメータを数値的に発見
要点 ビーム数がN個の平面マトリックスを方向性結合器と移相器からなる構成要素縦続接続数(レイヤ数)N個で実現可能であることを見出した。 構成要素のレイヤ数を、ビーム数5個以上の場合では従来手法より20~50%程度削減できる。 1枚の基板上へのプリント回路基板技術の低コスト実装に適し、2次元システムへも展開できる。 概要 東京工業大学 工学院 電気電子系...
View Article巨大負熱膨張のメカニズムを解明 さらなる新材料の設計に道を拓く
要点 ルテニウム酸化物の昇温に伴う結晶構造変化から、巨大負熱膨張のメカニズムを解明 特定の電子軌道の占有による結晶構造の異方的熱変形が、巨大な負熱膨張を引き起こすことを発見 光通信や半導体分野で利用される熱膨張抑制材としての活用を期待 概要 東京工業大学 科学技術創成研究院 フロンティア材料研究所のLei Hu(レイ...
View Article可変形状姿勢制御実証衛星「ひばり」を開発 JAXA革新的衛星技術実証2号機の実証テーマとして打ち上げへ
要点 50 kg級可変形状実証衛星「ひばり」を開発、10月1日以降にJAXA内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられる。 4枚の可動太陽電池パドルを持ち、パドルを動かすことで衛星の高速姿勢制御や軌道制御を行うVSAC装置の実証実験を行う。 エイブリック株式会社と共同開発した紫外線カメラを搭載し、衛星軌道上から紫外線発光を撮影するなど、各ミッションを実施する。 概要 東京工業大学 工学院...
View Article肺炎桿菌の多剤排出ポンプの結晶構造解析に成功 コロナ感染の二次感染菌に備わる多剤耐性化機構の解明
要点 肺炎桿菌の多剤排出ポンプの立体構造を原子レベルで解析することに成功。 多剤排出ポンプが薬剤を排出する仕組みの解明で、多剤耐性化の克服へ前進。 コロナ死者の大多数に認められる二次的な肺炎桿菌感染症に対する、有効な抗菌薬治療に期待。 概要 東京工業大学(以下「東工大」)生命理工学院...
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