科学系ニュース

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レゾナックのISSでの封止材の評価 封止材とは何か?なぜ、ISSで評価を行うのか?

レゾナックは、国際宇宙ステーション(ISS)で、宇宙線に起因する電子機器の誤動作(ソフトエラー)を低減する新たな半導体封止材の評価実験を開始することを発表しています。封止材は半導体チップや電子部品を外部の物理的損傷、湿気、化学物質、熱などから保護する材料で、宇宙線の影響を減らす役割も持っているため、ISSでの試験を計画しています。封止材や宇宙線とは何かを知ることができます。
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日本ゼオン、植物原料からのブタジエン、イソプレンの生産 ブタジエン、イソプレンとは何か?どのように植物化合成されるのか?

日本ゼオンは、合成ゴムの主原料であるブタジエンやイソプレンを植物原料から直接生産するバイオ技術の開発を推進しています。合成ゴムなどの原料であるブタジエンやイソプレンは従来石油から製造されていましたが、微生物発酵を利用することができれば、脱炭素への貢献が可能です。どのように植物から合成されるのかなどを知ることができます。
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EUの炭素繊維規制案 どのような規制案なのか?有力なメーカーはどこか?

EUで検討されていた自動車部品への炭素繊維の使用規制案は、日本企業からの強い反発などを受け、見送りの方向で調整が進んでいることが明らかになりました。健康などを理由に、使用の禁止や制限が検討されていましたが、科学的根拠の少なさなどから見送りになるとのニュースもあります。どのような規制案なのかなぜ、見送りが検討されている理由を知ることができます。
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クライオエッチングとは何か?低温にする理由は何か?

半導体の重要性が増す中で、前工程装置は世界的に成長が続いています。クライオエッチングはウェーハを極低温に冷却しながら行うドライエッチングであり、極めて垂直性の高い高アスペクト比の微細構造を実現します。なぜ低温にすることで高アスペクト比の微細構造が可能になるのかを知ることができます。
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マルハニチロの培養魚開発 培養魚とは何か?培養魚が必要な理由は何か?

マルハニチロは、持続可能な水産資源の確保と高まる魚介類需要への対応のため、培養魚肉の開発に積極的に取り組んでいます。培養魚は生きた魚から細胞を採取し、人工的に培養して作られる魚肉で、持続可能な食料供給源として期待されています。培養魚の概要や水産資源の状況を知ることができます。
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レーザーテックの株価高騰 レーザーテックはどんな会社なのか?フォトマスクの欠陥検査装置とはなにか?

レーザーテックは、先端半導体向けマスク欠陥検査装置が主力であり、半導体の微細化・複雑化が進む中で同社製品への需要は高いとされています。その影響もあり、国内証券による格上げが起き、株価の反発が起きています。レーザテックがどのような会社かフォトマスクの欠陥検査装置とはなにかを知ることができます。
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NTTのAIを活用した食事の提案 どのように提案するのなか?

NTT東日本とNTTデータが共同で新宿に開設したウェルネス実証施設「Wellness Lounge」において、AIを活用した個別最適化された食事の提案が行われています。カメラと音声で利用者の表情や声からストレス値を解析し、心身の状態をAIで判断します。この状態に合わせ、機能性成分や期待される効果が紐づけられたメニューを提案します。どのように心身の状態を判断しているのかを知ることができます。
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ルネサスの株価 なぜ株価が一進一退なのか?ウルフスピード破綻の影響は?

ルネサスの株価が一進一退となっています。半導体業界全体は長期的には成長分野ですが在庫調整に入っていることや同社の成長分野としていたEV市場の減速が要因と思われます。一方で、ウルフスピードの破産に伴う特別損失は情報が織り込み済みであったこともあり、大きな影響は与えませんでした。ルネサスの株価の現状について知ることができます。
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オプトルのメタレンズ開発 メタレンズとは何か?なぜ精密な光制御が可能なのか?

株式会社オプトルは、画期的な光学技術である「メタレンズ」の開発に成功しました。メタレンズは光の波長より微細なナノ構造体で光を制御する次世代レンズです。従来のレンズより薄型・軽量で、高解像度、多機能性を実現できます。なぜ、精密な光制御が可能なのか、どのような用途があるのかを知ることができます。
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大型ハドロン衝突型加速器による鉛の金への変換 ハドロン衝突型加速器とは何か?どのように鉛が金に変化されるのか?

大型ハドロン衝突型加速器を用いたALICE実験において、鉛原子核を金原子核に変換する「核変換」が観測されました。粒子加速器で超高速にすると、その重い原子核の電荷が強力な電磁場を発生させます。この電磁場で陽子を3つ弾き飛ばすことで、鉛を金に核変換しています。ハドロン衝突型加速器とは何か、どのように変換が起きているのかを知ることができます。