銅線を置き換える「炭素の血管」。強度は5倍、重量は半分になる新世代ケーブルの正体
スペインの研究チームは、二重壁カーボンナノチューブ繊維の間質空間に気相法でテトラクロロアルミン酸イオンを挿入することで、ナノチューブの構造を破壊せずに電子を供給する新技術を開発した。これにより、銅の約8倍の比導電率を持つ軽量かつ高強度な導電性素材が実現し、次世代モビリティやエネルギーインフラの軽量化に貢献する可能性を示した。
別名: Science
1880年に創刊された、世界で最も権威のある総合科学誌の一つ。査読済みの研究論文を中心に、科学ニュースや論評を掲載。材料科学、量子技術、宇宙科学など多岐にわたる分野の画期的な成果が発表される場となっている。
スペインの研究チームは、二重壁カーボンナノチューブ繊維の間質空間に気相法でテトラクロロアルミン酸イオンを挿入することで、ナノチューブの構造を破壊せずに電子を供給する新技術を開発した。これにより、銅の約8倍の比導電率を持つ軽量かつ高強度な導電性素材が実現し、次世代モビリティやエネルギーインフラの軽量化に貢献する可能性を示した。
天文学者たちは長年、夜空に輝く星々の周囲で何が起きているのかを想像し、観測を続けてきた。そして今、人類はついに、太陽系外の惑星系における「創造と破壊の決定的瞬間」を直接目撃することに成功した。 2025年12月18日、科 […]
ここ3年間で、生成人工知能(AI)は社会に多大な影響を及ぼしてきた。特に、人間の執筆に対するAIの影響は甚大だ。 ChatGPTなどのAIツールを支える大規模言語モデルは、多種多様なテキストデータによって学習されており、 […]
オックスフォード大学を中心とする国際研究チームが、「固体化してもイオン伝導率が低下しない」という驚異的な特性を持つ新たな有機材料、「状態独立電解質(State-Independent Electrolytes: SIEs […]
なぜ私たちは協力できるのか? 家族や友人、同僚と力を合わせ、一人では成し遂げられない目標を達成できるのはなぜか。この人類社会の根幹をなす「協力」という行動の起源に、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の研究チー […]
ダイヤモンド。その言葉が想起させるのは、地球深部の灼熱と超高圧、そして数百万年という悠久の時を経て生まれる究極の結晶だ。しかし、その常識が今、日本の研究チームによって根底から覆されようとしている。東京大学大学院理学系研究 […]
およそ1年前、米国ニューヨークのマンハッタン島が高層ビルの重みで地盤沈下を起こしていることが研究から明らかになったが、どうやら大都市の地盤沈下は世界的な問題のようだ。 中国の研究者らの行った新たな調査では、中国全土の主要 […]
科学は難しい。特に意識の科学は難しく、哲学的な困難と実験データの不足に悩まされている。 そのため、6月にニューヨークで開催された意識科学研究協会の第26回年次総会で、2つの対立する理論が真っ向から実験的に争った結果が発表 […]