キーワード 分子デバイス が関係する 研究 Discovery Saga
「分子デバイス」の関係研究分野
研究分野別サイレントキーワード
「分子デバイス」とサイレントキーワードを含む研究
【情報学】計算基盤:量子アルゴリズム /分子デバイスを含む研究件
❏量子コンピュータとトンネル電流計測による高速分子識別技術の研究開発(21H01742)
【研究テーマ】
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2021-04-01 - 2024-03-31
【研究代表者】多田 朋史 九州大学, エネルギー研究教育機構, 教授 (40376512)
【キーワード】量子コンピュータ / 分子識別 / 量子アルゴリズム / 量子輸送 / 分子デバイス
【概要】
【数物系科学】物理学:量子輸送 /分子デバイスを含む研究件
❏量子コンピュータとトンネル電流計測による高速分子識別技術の研究開発(21H01742)
【研究テーマ】
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2021-04-01 - 2024-03-31
【研究代表者】多田 朋史 九州大学, エネルギー研究教育機構, 教授 (40376512)
【キーワード】量子コンピュータ / 分子識別 / 量子アルゴリズム / 量子輸送 / 分子デバイス
【概要】
【数物系科学】物理学:量子コンピュータ /分子デバイスを含む研究件
❏量子コンピュータとトンネル電流計測による高速分子識別技術の研究開発(21H01742)
【研究テーマ】
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2021-04-01 - 2024-03-31
【研究代表者】多田 朋史 九州大学, エネルギー研究教育機構, 教授 (40376512)
【キーワード】量子コンピュータ / 分子識別 / 量子アルゴリズム / 量子輸送 / 分子デバイス
【概要】
【総合理工】応用物理学:メカノセンシティブイオンチャネル /分子デバイスを含む研究件
❏生体系を模倣した刺激応答性ナノ分子システムの創製(16H04129)
【研究テーマ】機能物性化学
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2016-04-01 - 2019-03-31
【研究代表者】金原 数 東京工業大学, 生命理工学院, 教授 (30282578)
【キーワード】二分子膜 / イオンチャネル / 分子機械 / 相転移 / ヒステリシス (他20件)
【概要】細胞膜に含まれるタンパク質の構造を模倣し,水との親和性の高い親水部と親和性の低い疎水部を交互に連結した交互両親媒性骨格を有する分子を設計し,その合成法を確立した。力学的エネルギーや熱などの外部刺激に応答して分子構造や集合形態の変化をおこし,その結果として物性を変化させることのできる,刺激応答性分子素子の開発に成功した。 ...
【総合理工】応用物理学:メカノセンシティブチャネル /分子デバイスを含む研究件
❏生体系を模倣した刺激応答性ナノ分子システムの創製(16H04129)
【研究テーマ】機能物性化学
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2016-04-01 - 2019-03-31
【研究代表者】金原 数 東京工業大学, 生命理工学院, 教授 (30282578)
【キーワード】二分子膜 / イオンチャネル / 分子機械 / 相転移 / ヒステリシス (他20件)
【概要】細胞膜に含まれるタンパク質の構造を模倣し,水との親和性の高い親水部と親和性の低い疎水部を交互に連結した交互両親媒性骨格を有する分子を設計し,その合成法を確立した。力学的エネルギーや熱などの外部刺激に応答して分子構造や集合形態の変化をおこし,その結果として物性を変化させることのできる,刺激応答性分子素子の開発に成功した。 ...
【総合理工】応用物理学:分子識別 /分子デバイスを含む研究件
❏量子コンピュータとトンネル電流計測による高速分子識別技術の研究開発(21H01742)
【研究テーマ】
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2021-04-01 - 2024-03-31
【研究代表者】多田 朋史 九州大学, エネルギー研究教育機構, 教授 (40376512)
【キーワード】量子コンピュータ / 分子識別 / 量子アルゴリズム / 量子輸送 / 分子デバイス
【概要】
【総合生物】生体医工学・生体材料学:ポリエチレングリコール(PEG) /分子デバイスを含む研究件
❏生体系を模倣した刺激応答性ナノ分子システムの創製(16H04129)
【研究テーマ】機能物性化学
【研究種目】基盤研究(B)
【研究期間】2016-04-01 - 2019-03-31
【研究代表者】金原 数 東京工業大学, 生命理工学院, 教授 (30282578)
【キーワード】二分子膜 / イオンチャネル / 分子機械 / 相転移 / ヒステリシス (他20件)
【概要】細胞膜に含まれるタンパク質の構造を模倣し,水との親和性の高い親水部と親和性の低い疎水部を交互に連結した交互両親媒性骨格を有する分子を設計し,その合成法を確立した。力学的エネルギーや熱などの外部刺激に応答して分子構造や集合形態の変化をおこし,その結果として物性を変化させることのできる,刺激応答性分子素子の開発に成功した。 ...