東京理科大學與12個機構共同提案的「鈉離子電池技術開發」獲NEDO「革新性蓄電池技術開發・高度解析」計畫採納
2026年7月9日,由東京理科大學駒場慎一教授主導的「鈉離子電池技術開發」研究計畫,獲日本新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)的「革新性蓄電池技術開發・高度解析」計畫採納。該計畫由GS優耐、東北大學… · 2026-07-09
2026年7月9日,由東京理科大學駒場慎一教授主導的「鈉離子電池技術開發」研究計畫,獲日本新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)的「革新性蓄電池技術開發・高度解析」計畫採納。該計畫由GS優耐、東北大學… · 2026-07-09
【研究摘要與重點】 在含有稀土元素的五元系Au-Cu-Al-In-R(R = Gd, Tb, Dy)合金中,透過一般的電弧熔煉和熱處理,成功地首次製備出穩定的強磁性二十面體準晶。 系統性地闡明了稀… · 2026-07-08
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
【研究摘要與重點】 在決定配送路線、製作勤務排班等情況下,需要從龐大的選項中,在短時間內找出符合條件的最佳組合。 本研究透過將粒子群最佳化結合混沌探索法,開發出在探索過程中自動調整主要參數的新方法… · 2026-07-06
東京理科大學研究團隊開發出新演算法,能讓機械手臂使用單一相機精準抓取透明或光澤物體,成功率達96%,並大幅縮減作業時間。 · 2026-03-30
東京理科大學等研究團隊開發出「DeepAFM」模型,利用分子動力學模擬生成的數據進行深層學習,成功解決了高速原子動力顯微鏡(HS-AFM)圖像雜訊大、解析度低的問題。該技術能精準推斷蛋白質在運動過程中… · 2026-05-12
東京理科大學研究團隊開發了一種新反應,能更安全、高效地合成藥物開發不可或缺的重氮酯類。透過2-疊氮丙烯酸酯與膦生成的穩定磷疊氮中間體,同時進行Michael加成反應和N-N鍵斷裂,為多種含氮雜環化合物… · 2026-05-01
以東京理科大學為首的研究小組開發出一種新的說明可能 AI (XAI) 方法,能自動分析霍斯勒合金的費米面。透過結合主成分分析與離群值偵測,成功識別出自旋極化的極值以及節線的出現位置。 · 2026-04-28
東京理科大學等組成的聯合研究團隊成功開發了一種利用倏逝圓偏振光選擇性傳輸手性奈米粒子的技術。這是建立手性分子非接觸光學分離技術的重要一步,預計將應用於藥物發現領域。 · 2026-04-24
東京理科大學研究團隊開發出新演算法,能讓機械手臂使用單一相機精準抓取透明或光澤物體,成功率達96%,並大幅縮減作業時間。 · 2026-03-30
<div class="pr-box"> <p>【<strong>研究摘要與重點</strong>】</p> <p>針對透明容器或具光澤的包裝材料等傳統3D測量技術難以處理的對象,開發出一項能從單台相… · 2026-03-30
東京理科大學與日本總研等三家企業啟動「TUS SciTech合作村構想」。此計畫跳脫傳統,旨在建立以學生參與企業專案為主導的全新產學合作模式。 · 2026-04-23
透過針對約2,000人的調查發現,理解外籍勞工已加入日本醫療保險制度,會改變對外籍勞工類型的偏好。雖然對高收入群體的偏好有所提高,但這種效應僅限於就業焦慮程度較低的人群。 · 2026-06-09
東京理科大學、自然科學研究機構 分子科學研究所及福州大學的共同研究團隊,透過向碳中心金(I)離子團簇中添加銀鹽與同手性羧酸,成功實現了「不對稱合金化」,合成了光學純淨的碳中心金(I)-銀(I)手性合金… · 2026-06-05
東京理科大學與產業技術綜合研究所解析了矽自旋量子位元的效能下降原因,研究指出源自二能階漲落(TLFs)的雜訊,其主要成因極可能是「電子遷移」而非原子運動。此發現為未來大規模、高密度量子電腦的設計提供了… · 2026-06-05
東京理科大學研究團隊在鎌倉市稻瀨川發現巨型病毒新種「Furtivovirus」。該病毒擁有破壞宿主細胞核膜的獨特複製策略。透過基因組解析,研究團隊提議設立新科「曼尼斯病毒科」(Manesviridae… · 2026-05-26
東京理科大學小笠原宏教授研究團隊獲選 JAXA「SX-ARK」計畫,將展開無需隔熱防護系統(TPS)的重複使用型火箭儲箱地面驗證研究。TPS 佔火箭總重約 18%,排除此系統可減輕重量、降低成本並減少… · 2026-06-02
東京理科大學研究團隊成功改良枯草桿菌的 P450 氧化酵素「CYP107J1」,開發出無需電子傳遞鏈蛋白的過氧化氫驅動型酵素。利用此酵素,可從吲哚簡便地合成藍色染料靛藍。 · 2026-06-02
東京理科大學的研究團隊開發出一種方法,利用冪定律近似河川中微塑膠(MP)的尺寸頻譜,能夠從有限的觀測尺寸範圍高精度推估包括未測量尺寸在內的質量濃度。這解決了因尺寸範圍不同而難以比較研究之間的問題,並能… · 2026-06-08
東京理科大學與新潟大學的研究團隊首次發現了一種名為「Chy400_4166」的新型運輸蛋白,能將與細菌致病性及共生相關的糖鏈「β-1,2-葡聚醣」運送至細胞內。透過X射線晶體結構解析,研究證實該蛋白具… · 2026-05-29
東京理科大學研究團隊確立了一種新方法,能夠以微量樣品快速評估電池電極漿料的塗覆條件,有助於提高電池開發效率並節約資源。 · 2026-05-13
東京理科大學研究團隊開發了一種新反應,能更安全、高效地合成藥物開發不可或缺的重氮酯類。透過2-疊氮丙烯酸酯與膦生成的穩定磷疊氮中間體,同時進行Michael加成反應和N-N鍵斷裂,為多種含氮雜環化合物… · 2026-05-01
以東京理科大學為首的研究小組開發出一種新的說明可能 AI (XAI) 方法,能自動分析霍斯勒合金的費米面。透過結合主成分分析與離群值偵測,成功識別出自旋極化的極值以及節線的出現位置。 · 2026-04-28
東京理科大學等組成的聯合研究團隊成功開發了一種利用倏逝圓偏振光選擇性傳輸手性奈米粒子的技術。這是建立手性分子非接觸光學分離技術的重要一步,預計將應用於藥物發現領域。 · 2026-04-24
東京理科大學等組成的聯合研究團隊成功開發了一種利用倏逝圓偏振光選擇性傳輸手性奈米粒子的技術。這是建立手性分子非接觸光學分離技術的重要一步,預計將應用於藥物發現領域。 · 2026-04-24
東京理科大學與日本總研等三家企業啟動「TUS SciTech合作村構想」。此計畫跳脫傳統,旨在建立以學生參與企業專案為主導的全新產學合作模式。 · 2026-04-23
開發出可高速抓取透明・光澤物體的機器人控制技術。 · 2026-03-30
東京理科大學四反田功准教授團隊成功確立了一種新評估技術,利用「流變阻抗測量法」在 5 分鐘內即可判斷電極漿料的最佳塗佈條件。該研究證實漿料電阻與電極最終性能存在特定負相關性,藉由調整剪切速率,可使導電… · 2026-05-13