研究

2023年3月31日 鉄とマグネシウムの強固な機械接合に成功 - 輸送機器の大幅な軽量化による環境影響低減に期待 -
2023年3月28日 多細胞型分子ロボット製造のための新手法を開発 - 新しいソフトロボット構築への展開で医療や産業への貢献に期待 -
2023年3月27日 ベクトル光渦の偏光空間構造を半導体中のスピンに直接印刷 - 固体中スピンの空間構造を利用した情報大容量化が可能に -
2023年3月20日 成分にばらつきのあるバイオマスや廃棄プラスチックを高効率利用する計算技術を開発 - ニューラルネットワークで個々の反応速度パラメータを素早く推算 -
2023年3月17日 iPS細胞による心筋細胞作製を効率化する培養法を確立 - 培養細胞を挟み込む硬さが決め手 -
2023年3月15日 細胞1個の熱伝導率や比熱を精密に測定できる新技術を開発 - 細胞機能の基本原理解明や細胞レベルで生じる難病治療法研究の進展に期待 -
2023年3月7日 歯科治療で発生する飛沫・エアロゾルの可視化に成功 - より清潔で安心な歯科医療環境の技術開発へ期待 -
2023年3月2日 AI insideと東北大学 吉田和哉研究室、月面・宇宙など極限環境で稼働する「高耐久・高性能・省エネルギーな次世代型AI」の共同研究を開始
2023年3月1日 5G移動通信システム対応の電磁波吸収材料を開発 - レアアースフリーFe系磁石合金で高性能化を実現 -
2023年2月15日 オンライン診療のさらなる活用に向けた実証を仙台市で開始
2023年2月13日 見えない機械のしゅう動面損傷部位をAIで特定する新技術を開発 - 発電タービンなどの重大インシデント回避技術で実用化に期待 -
2023年2月9日 常温で異種デバイスを積層する新技術を開発 - 微小なLEDなどを3D-ICの上に一括接合が可能に -
2023年2月2日 高磁場による金属プラズマの発生 - 材料プロセスの革新へ -
2023年1月23日 材料の種類によらず電子スピン波を観測できる新手法を構築 - さまざまな半導体における超並列演算処理へ期待 -
2023年1月13日 有力な熱電材料マグネシウムスズ化合物のp型性能で記録更新 - 格子欠陥の制御により高性能のn型とp型の単結晶がそろい実用的な発電デバイス実現に期待 -
2023年1月12日 体づくりの左右非対称性を決める「力」の発見 -「左側を決めるシグナル」を活性化する細胞の「アンテナ」-
2023年1月11日 セルロースナノファイバーで半導体特性を発見 - 高価なSiに代え安価な木材を使う電子素子の実現に期待 -
2023年1月6日 グラフェン量子ドットデバイスの集積化合成技術を開発 - 次世代高性能量子コンピュータの実現に期待 -
2023年1月4日 高速無線通信用材料をインライン評価するスタートアップ企業を設立 - 5G以降に使う材料の生産管理に適用が期待 -
2022年12月23日 東北大学グリーン未来創造機構グリーンクロステック研究センターの設置について - 国立大学最大級のサイエンスパーク整備に向けたグリーン分野における新たな産学共創の場の形成 -
 
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