新技術・技術紹介– category –
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新技術・技術紹介
サムスン電子、VLSIシンポジウムで業界最小の3D積層FET発表:AI・HPC向け性能・電力効率を大幅向上
MK 韓国 概要 サムスン電子は、2026年のVLSIシンポジウムにおいて、業界最小となる「3D積層FET」技術の研究成果を発表し、1,000を超える提出論文の中からベストペーパーに選出されました。この革新的なアーキテクチャは、従来の平面配置から上下にトランジ... -
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オックスフォード大学、全く新しい「シュレーディンガーの猫」型量子状態の創出に成功
ScienceDaily イギリス 概要 オックスフォード大学の物理学者が、高度な量子要素を用いて、全く新しい種類の「シュレーディンガーの猫」に似た量子状態を創出しました。この画期的な成果は、量子力学の基礎理解を深めるだけでなく、量子コンピューティング... -
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EVG、200nmピッチのウェハーハイブリッドボンディングと40nm以下の高精度オーバーレイを達成し、量子技術スケーリングでSALと提携
Distill Intelligence オーストリア 概要 EV Group (EVG)は、最先端のウェハー・ツー・ウェハーハイブリッドボンディング技術において、200nmピッチと40nm以下の高精度オーバーレイを実証する主要な技術的マイルストーンを達成しました。これにより、imec... -
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神経芽腫標的の新規抗がんワクチンがペプチドナノ粒子で早期成功、GPC2タンパク質標的で免疫療法に新展開
EurekAlert! アメリカ 概要 研究者たちは、神経芽腫を特異的に標的とする新しい抗がんワクチンの開発において早期の成功を収めました。この画期的なワクチンは、ペプチドナノ粒子と呼ばれる自己組織化する微小粒子を基盤としています。これらのナノ粒子は... -
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ねじれた2D材料の分析フレームワーク発表、高速・省エネメモリスタおよびニューロモルフィックコンピューティングを加速
National Science Review (Oxford Academic) 国際 概要 ねじれた2次元(2D)材料の挙動を理解するための新しい分析フレームワークが発表されました。2D材料が単層レベルまでスケールダウン可能であることは、高速、エネルギー効率、スケーラブルなメモリス... -
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CNTベースCFETと3D積層フォトダイオードのモノリシック統合に成功、統一型センシング・コンピューティングシステム実現へ
ACS Nano アメリカ 概要 この研究では、カーボンナノチューブ(CNT)ベースの相補型電界効果トランジスタ(CFET)と3次元(3D)積層フォトダイオードのモノリシック統合に成功しました。CNTの優れた電気的および光電子的特性と低温加工性を活用し、デジタ... -
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中国科学院、CNT強化プラスチックで熱伝導率143W/mK、引張強度663MPaを達成し超塑性材料の性能を画期的に向上
National Science Review (Oxford Academic) 中国 概要 中国科学院のLiらによる最近の報告では、長年待ち望まれていた優れた性能を持つカーボンナノチューブ(CNT)強化プラスチックが実現されました。この新材料は、元のPA6プラスチックから3桁以上向上し... -
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中性子照射によるホウ素-10、窒素-15濃縮hBN単結晶で量子センシング向けホウ素空孔V B⁻生成を実証
ResearchGate (citing Applied Physics Letters) 国際 概要 この研究では、負に帯電したホウ素空孔(V B⁻)が六方晶窒化ホウ素(hBN)における有望な量子欠陥であり、高空間分解能での圧力、温度、磁場センシングに利用できる可能性が示されました。ホウ素... -
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TPU/SWCNT複合材料の熱電性能は窒素含有量で決定、低コストで持続可能なエネルギー生成へ道
ResearchGate (PDF) 国際 概要 熱電効果を利用した持続可能なエネルギー生成の可能性を追求し、この研究では高価な金属に代わる安価で環境に優しいポリマーベースの複合材料が調査されました。熱可塑性ポリウレタン(TPU)と単層カーボンナノチューブ(SWC... -
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MOFのトポロジーが非対称触媒性能を最大158%向上、エナンチオマー過剰率2.7倍に向上し触媒設計を革新
Nanoscale Horizons blog (Royal Society of Chemistry) イギリス 概要 この研究は、金属有機骨格(MOF)のトポロジーが非環状アミノ酸を用いた非対称反応の触媒性能に与える影響を深く探求しました。特定のトポロジーを持つMOFであるPCN-777は、よりアク... -
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IMEC、ASML、TSMCが300mmウェハーで2D材料トランジスタを実証、50nmコンタクトポリピッチ達成し産業利用へ前進
IMEC ベルギー 概要 IMECは、ASMLおよびTSMCとの共同研究により、2D材料ベースのn型およびp型FET向けの堅牢でスケーラブルな300mm統合プロセスを発表しました。この成果は、2026 IEEE/JSAP VLSI技術・回路シンポジウムで報告されたもので、MoS2をチャネル... -
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CdフリーInP量子ドット、CdSeベースQDに匹敵する95%超の量子収率を達成し、照明・バイオイメージング応用を強化
ResearchGate (citing European Journal of Inorganic Chemistry) 国際 概要 カドミウムフリー(Cd-free)の多成分量子ドットの合成と、その光学特性の向上が報告されました。この研究により、毒性の懸念があるCdおよびPbベースの発光体と比較して、InP量... -
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高性能なカドミウムフリーInP/ZnSe/ZnS量子ドットが78%の近赤外PLQYを達成、バイオイメージングやオプトエレクトロニクスに応用期待
Journal of the American Chemical Society アメリカ 概要 この研究では、ワルツァイト型InP/ZnSe/ZnSコア/シェル半導体量子ドットの合成に成功し、明るい近赤外(NIR)発光特性を持つことが報告されました。これらの高性能なカドミウムフリー量子ドットは... -
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JNJ-1900ナノ粒子が切除不能非小細胞肺癌の第II相試験で有望な効果、ナノ医療が臨床応用の転換期へ
Dove Medical Press (International Journal of Nanomedicine) アメリカ 概要 2026年はナノ医療にとって、前臨床研究の段階から具体的な臨床的影響へと移行する転換期を迎えています。特に、機能化された酸化ハフニウムナノ粒子であるJNJ-1900が、ステージ... -
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HydroGraphが革新的なフラクタルグラフェンペーストを発売、セメント・塗料など既存製品へのグラフェン統合を容易化
YouTube (KE Report) アメリカ 概要 HydroGraphは、既存の工業製品へのグラフェン統合を容易にする革新的なフラクタルグラフェンペーストの新製品を発売しました。このペーストは、セメント、コンクリート、冷却液、保護コーティング、エラストマーなどの... -
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光活性化ナノ材料が抗生物質耐性創傷に最大99%の殺菌効果、糖尿病性潰瘍などの難治性創傷治療を革新へ
ScienceDaily アメリカ 概要 科学者たちは、光活性化ナノ材料を活用し、抗生物質が効かない難治性創傷に対する新しいスマート創傷ケア技術を開発しました。この革新的な治療法は、抗生物質耐性菌を効果的に標的とし、それらを保護するバイオフィルムを破壊... -
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Nature Communications論文:周波数コムとテラヘルツ干渉法がバッテリー製造にナノメートル精度をもたらし、高性能バッテリー開発を加速
AZoNano オーストラリア 概要 Nature Communicationsに掲載された最新の研究では、バッテリー電極の計測にナノメートル精度のテラヘルツ干渉法と周波数コムを組み合わせる画期的な技術が発表されました。この高度な計測手法は、バッテリー製造プロセスの最... -
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DESY研究チームが白金触媒酸化層形成をリアルタイム観察、水素技術の耐久性・コスト効率向上へ新知見をNature Communicationsに発表
Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY ドイツ 概要 ドイツ電子シンクロトロン(DESY)の研究チームが、電解槽や燃料電池で重要な白金触媒の劣化メカニズムを解明するため、電気電圧下での白金表面における酸化層形成を世界で初めてリアルタイムで観察し... -
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Nature Communications論文:鉄-スカンジウム二元触媒がカーボンナノチューブ成長温度を大幅に向上、高性能バッテリー・バイオセンサー応用に道
Mirage News オーストラリア 概要 研究者たちは、カーボンナノチューブ(CNT)の成長温度を大幅に高めることができる鉄-スカンジウム(Fe–Sc)二元触媒システムを発見しました。Nature Communicationsに掲載されたこの画期的な成果は、CNTの優れた電気的・... -
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第20回世界ドラッグデリバリーサミットが2026年6月にロンドンで開催、ナノ粒子DDSの市場動向・投資機会・臨床試験に焦点
Conference Series イギリス 概要 2026年6月8日と9日にロンドンで開催される第20回世界ドラッグデリバリーサミットは、リポソーム、ミセル、高分子ナノ粒子といったナノ粒子が、薬物効果と標的送達をどのように向上させるかに焦点を当てます。サミットでは...