科学系ニュース

AIブームでの建設機械企業キャタピラーへの注目 キャタピラーとはどんな企業か?なぜ注目されているのか?

建設機械で世界的に知られるキャタピラーがAIブームで注目を浴びています。子会社であるソーラー・タービンズのガスタービンやエンジンが、迅速に設置可能な主要な電源ソリューションとして、AIの普及で急激に増加する電力として有用なためです。発電システムや電力の増加量を知ることができます。
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ノーベル化学賞の予想:単原子触媒 単原子触媒とは何か?どうやって金属を単原子で固定するのか

ノーベル化学賞の発表が日本時間の2025年10月8日と近づき様々な予想がなされています。化学賞の分野での候補の一つである単原子触媒は、固体担体の表面に金属原子が一つずつ孤立して固定された触媒です。これにより、高価な貴金属をナノ粒子触媒よりも最大限に有効活用できます。固定化の方法や応用例を知ることができます。
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アメリカのISM製造業景気指数の低下 ISM製造業景気指数とは何か?低下の要因は何か?

アメリカのISM製造業景気指数が景気の拡大・縮小の分かれ目である50を7カ月連続で下回っています。世界的な需要の低迷に加え、コスト高や地政学的な不確実性などが景況感に影響を与えています。ISM製造業景気指数とは何か、他国の状況はどうか知ることができます。
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マイクロ波化学と三井物産の低炭素リチウム鉱石製錬技術 リチウムの精錬の従来の方法は?マイクロ波で低温化できる理由は何か?

マイクロ波化学と三井物産は、マイクロ波を用いた低炭素リチウム鉱石製錬技術の共同開発契約を締結し、実証試験を進めています。従来のリチウムの精錬は多くの時間とエネルギーが必要でしたが、マイクロ波を用いることで、低温化しエネルギー削減を目指しています。従来の方法の問題点やマイクロ波で低温化できる理由を知ることができます。
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半導体後工程:バーンイン バーンインとは何か?なぜ初期不良が多いのか?

半導体製造において前工程から後工程へと性能向上開発の主戦場が移り始めています。バーンインは、製品を高温環境下で通電・負荷をかけることで、潜在的な初期不良品を意図的に故障させるテスト工程です。どのような不良が起きるのか、どんな装置が使用されるのかを知ることができます。
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キオクシアの100倍速SSD SSDとは何か?なぜ高速化が重要なのか?

キオクシアがNVIDIAからの要望でAIサーバー向けのGPU直結型の超高性能SSD、具体的にはデータ読み出し速度100倍を目指して開発を行っています。SSDとは何か、読み出し速度向上が必要な理由とその方法を知ることができます。
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OpenAIの韓国半導体メーカーからのDRAM調達 韓国勢が選ばれた理由は何か?ロジックとメモリの製造方法の違いは?

OpenAIがサムスン電子とSKハイニックスという韓国の主要な半導体メーカーからDRAMを調達する意向書を締結したことが報道されています。両社はHBM(超高速DRAM)を、最高水準の技術力と世界最大の生産能力で供給できるメーカーとなっています。HBMの製造法やロジックとメモリの製造法の違いを知ることができます。
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センダスト合金 軟磁性合金となる理由は何か?どのような用途があるのか? 

合金は、2種類以上の金属、または金属と非金属を混ぜ合わせて作られた物質で、元の金属にはない特性を持つ合金は様々な分野で利用されています。センダスト合金は鉄、ケイ素、アルミニウムを主成分とする軟磁性合金です。高い透磁率と耐摩耗性を持つという特徴から磁気ヘッドなどに利用されています。軟磁性とは何か、軟磁性となる理由を知ることができます。
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AIは人間の仕事を排除しないのか 排除しないと判断する理由は何か?

TRIのCEOであるギル・プラット氏は、AIは人間の仕事を排除するのではなく、人間をサポートし、より豊かな社会を築くために協調するツールだとする見解を示しています。人間の仕事を奪うのではなくサポートすると判断した理由を知ることができます。
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ノーベル化学賞の予想:タンパク質構造予測 タンパク質構造予測とは何か?去年の受賞との違いは何か?

ノーベル化学賞の発表が日本時間の2025年10月8日と近づき様々な予想がなされています。化学賞の分野では、MOFやペロブスカイト太陽電池、機械学習モデルを用いたタンパク質の立体構造予測などが有力視されています。タンパク質の立体構造予測とは何か、去年の受賞との違いは何かを知ることができます。