スカンジウムの結晶内部置換と表面修飾により、ナトリウムイオン電池正極を大幅に長寿命化 ~結晶構造の安定化と界面反応の抑制、2つの異なるメカニズムを解明~
【研究の要旨とポイント】 スカンジウム(Sc)添加による、O3型NaNi1/2Mn1/2O2正極の性能向上のメカニズムについて、結晶内部置換と表面装飾の効果を切り分けて評価することに成功しました。 … · 2026-08-10
【研究の要旨とポイント】 スカンジウム(Sc)添加による、O3型NaNi1/2Mn1/2O2正極の性能向上のメカニズムについて、結晶内部置換と表面装飾の効果を切り分けて評価することに成功しました。 … · 2026-08-10
【研究の要旨とポイント】 非相反相互作用は、非平衡系に特有の集団運動を生み出す要因として注目されていますが、多数の粒子からなる系で制御して観察できる実験例は限られていました。 大小二種類のコロイド… · 2026-08-07
【研究の要旨とポイント】 無配向なカーボンナノチューブ(CNT)膜に、偏光制御された超短パルスレーザーを照射して、特定の向きに並んだ構造を局所形成する新技術を開発しました。 サブマイクロスケールの… · 2026-08-05
【研究の要旨とポイント】 短時間のコメディ動画視聴によってポジティブな気分が誘発されると、かすかな笑顔の認識精度が高まることが明らかになりました。 この効果は顔全体が見える条件でのみ確認され、マス… · 2026-08-03
【研究の要旨とポイント】 量子コンピューターに向けた磁性デバイス構造を、AIを用いて設計することに成功。 遺伝的アルゴリズムを用いた設計エージェントにより、非自明なスピン波人工結晶を発見。 説明… · 2026-07-29
2026年7月9日、東京理科大学の駒場慎一教授が代表を務める「ナトリウムイオン電池の技術開発」プロジェクトが、NEDOの公募事業に採択された。GSユアサや東北大学など12の企業・大学・研究機関が共同参… · 2026-07-09
【研究の要旨とポイント】 エコーステートネットワーク(ESN)は低い学習コストで高精度な時系列予測が可能な一方、パラメータ設定によって予測精度が大きく変わるため、従来は試行錯誤や網羅的な探索が必要で… · 2026-07-10
【研究の要旨とポイント】 授業スライドの情報を説明に合わせて少しずつ見せる累積提示法が、学習者の理解を助けることを明らかにしました。 視線計測により、累積提示法では学習者の視線が教員の説明に対応す… · 2026-07-09
【研究の要旨とポイント】 希土類元素を含む5元系Au-Cu-Al-In-R(R = Gd, Tb, Dy)合金において、通常のアーク溶解と熱処理により、安定な強磁性正20面体準結晶を世界で初めて作製… · 2026-07-08
【研究の要旨とポイント】 配送ルートの決定、勤務シフトの作成などでは、膨大な選択肢の中から、条件を満たしつつ最適な組合せを短時間で見つけることが求められます。 本研究では、粒子群最適化をカオス探索… · 2026-07-06
透明・光沢物体の把持を高速化するロボット制御技術を開発。 · 2026-03-30
【研究の要旨とポイント】 活性酸素種(ROS)は、細胞に障害を与える毒性分子として知られてきましたが、近年、さまざまな生物において重要なシグナル伝達分子としてはたらくことが明らかになってきました。一… · 2026-06-26
【研究の要旨とポイント】 近藤絶縁体YbB12(12ホウ化イッテルビウム)に対し、バルク感度の高い超音波実験により磁気音響量子振動(MAQO)の探索を通じてその起源解明を試みました。 最大65 T… · 2026-06-23
【研究の要旨とポイント】 腸内細菌が食物繊維からつくり出す短鎖脂肪酸、なかでも酪酸が、免疫の司令塔である樹状細胞の分化を制御する仕組みを、はじめて明らかにしました。 酪酸が遺伝子の読み取りやすさを… · 2026-06-22
東京理科大学などの研究グループは、高速原子間力顕微鏡(HS-AFM)画像からタンパク質の構造状態を推定する新手法「DeepAFM」を開発しました。分子動力学シミュレーションで生成した人工データと深層学… · 2026-05-12
東京理科大学の研究グループは、リチウムイオン電池の電極材料(スラリー)の塗工条件を、微量の試料で迅速に評価する手法を確立しました。レオ・インピーダンス測定法を用い、スラリーの電気抵抗と乾燥後の電極性能… · 2026-05-13
東京理科大学の研究グループが、医薬品開発に不可欠なジアゾエステル類を、より安全かつ効率的に合成する新反応を開発しました。アジド化合物とホスフィンから安定な中間体を経由し、Michael付加反応とN-N… · 2026-05-01
東京理科大学などの研究グループは、説明可能AIを用いてホイスラー合金のフェルミ面を自動解析する新手法を開発。主成分分析と外れ値検出を組み合わせることで、スピン偏極の極値やノーダルラインの出現位置を自動… · 2026-04-28
東京理科大学などの共同研究グループが、エバネッセント円偏光を用いてキラルなナノ粒子を選択的に輸送する技術を開発しました。これは、キラル分子の非接触光学分離技術確立に向けた重要な一歩であり、創薬分野への… · 2026-04-24
東京理科大学が、日本総研・大日本印刷・三菱ガス化学の3社と共同で、学生主体となる新たな産学共創知的クラスター「TUS SciTech連携ビレッジ構想」を開始した。 · 2026-04-23
東京理科大学の研究グループは、透明や光沢のある物体を正確に把持する技術「HEAPGrasp」を開発した。本手法はRGB画像のセマンティックセグメンテーションとShape from Silhouette… · 2026-03-30
<div class="pr-box"> <p>【<strong>研究の要旨とポイント</strong>】</p> <p>透明な容器や光沢のある包装材など、従来の3次元計測が苦手とする対象物でも、1台… · 2026-03-30
外国人労働者が日本の医療保険制度に加入しているという理解が、外国人労働者のタイプに対する選好を変化させることが、約2,000人を対象とした調査で判明した。高所得層への選好は高まったが、この効果は雇用不… · 2026-06-09
東京理科大學開發出結合分子模擬與深層學習的 DeepAFM 模型,能精確解讀高雜訊的原子動力顯微鏡圖像,推斷蛋白質結構狀態。 · 2026-05-12
東京理科大学、自然科学研究機構 分子科学研究所、福州大学の共同研究チームは、炭素中心の金(I)イオンクラスターに銀塩とホモキラルなカルボン酸を添加することで、光学的に純粋なキラルな炭素中心金(I)-銀… · 2026-06-05
東京理科大学と産業技術総合研究所は、シリコンスピン量子ビットの性能低下原因を解析し、二準位揺らぎに由来するノイズの主因が電子遷移である可能性を突き止めました。この知見は、次世代の大規模・高集積量子コン… · 2026-06-05
東京理科大学の研究チームは、鎌倉市の稲瀬川から新種の巨大ウイルス「フルティヴォウイルス」を発見しました。本ウイルスは宿主細胞の核膜を崩壊させる独自の複製戦略を持ち、ゲノム解析により新科「マネスウイルス… · 2026-05-26
東京理科大学の小笠原宏教授グループは、JAXAの宇宙戦略基金「SX-ARK」に採択され、帰還用耐熱防護システム(TPS)を不要とする再使用型ロケットタンクの地上実証研究を開始する。TPSは機体重量の約… · 2026-06-02
東京理科大学の研究グループは、枯草菌のP450酸化酵素「CYP107J1」を改変し、電子伝達系タンパク質を必要としない過酸化水素駆動型酵素の開発に成功しました。この酵素を用いることで、インドールから藍… · 2026-06-02
東京理科大学の研究グループが、河川中のマイクロプラスチック(MP)のサイズスペクトルをべき乗則で近似し、限られた観測サイズ範囲から未計測のサイズを含む質量濃度を高精度に推定する方法を開発。これにより、… · 2026-06-08
東京理科大学と新潟大学の研究チームは、細菌の病原性や共生に関わる糖鎖「β-1,2-グルカン」を細胞内に取り込む新たな輸送タンパク質「Chy400_4166」を世界で初めて発見した。X線結晶構造解析によ… · 2026-05-29
東京理科大学の研究グループが、微量試料で電池電極スラリーの塗工条件を迅速に評価できる新手法を確立。これにより、電池開発の効率化と省資源化に貢献します。 · 2026-05-13
東京理科大学の研究グループが、医薬品開発に不可欠なジアゾエステル類を、より安全かつ効率的に合成する新反応を開発しました。アジド化合物とホスフィンから安定な中間体を経由し、Michael付加反応とN-N… · 2026-05-01
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東京理科大学などの共同研究グループが、エバネッセント円偏光を用いてキラルなナノ粒子を選択的に輸送する技術を開発しました。これは、キラル分子の非接触光学分離技術確立に向けた重要な一歩であり、創薬分野への… · 2026-04-24
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透明・光沢物体の把持を高速化するロボット制御技術を開発。 · 2026-03-30