報道
 Media


  1. 2024年03月13日
    「いちばんラボ探訪」
    こうちいちばん (2024年03月13日 18:10-19:00), NHK高知.

  2. 2023年12月20日
    「金工大など、光誘起相転移の初期プロセスを原子レベルで制御することを発見」
    TECH+ (2023年12月20日), マイナビ.

  3. 2023年12月19日
    「光で物質がダイヤに変化する初期過程 高知工科大と金沢工大、大阪公立大が世界初観察」
    文教速報デジタル版 (2023年12月19日), 官庁通信社.

  4. 2023年12月18日
    「金工大ら,光誘起相転移プロセスを原子スケール観察」
    OPTRONICS ONLINE (2023年12月18日), オプトロニクス社.

  5. 2023年12月18日
    「黒鉛光誘起相転移 原子レベルで観察に成功」
    日刊工業新聞 (2023年12月18日発行, 25面), 日刊工業新聞社.

  6. 2023年12月16日
    「光による物質変化 原子レベルで観察 金沢工大が成功」
    北國新聞 (2023年12月16日発行, 30面), 北國新聞社.

  7. 2019年09月11日
    「Sol-gel processed niobium oxide thin film suitable for a scaffold layer of perovskite solar cells」
    Advances In Engineering (Materials Engineering 欄), Certificate, Advances In Engineering (AIE).
    ※日本語による解説は 高知工科大学HP(NEWS & TOPICS 欄)で見れます

  8. 2018年02月23日
    「千葉大 世界最薄の有機分子膜 鉄磁石使い安定化」
    日刊産業新聞 (2018年2月23日発行, 11面), 産業新聞社.

  9. 2018年02月12日
    「「世界最薄」0.0000003mm有機分子膜 記録媒体や画面省エネ化 千葉大など開発」
    dメニューニュース, NTTドコモ.

  10. 2018年02月12日
    「「世界最薄」0.0000003mm有機分子膜 記録媒体や画面省エネ化 千葉大など開発」
    goo ニュース, NTTレゾナント.

  11. 2018年02月12日
    「「世界最薄」0.0000003mm有機分子膜 記録媒体や画面省エネ化 千葉大など開発」
    Yahoo!ニュース, ヤフー株式会社.

  12. 2018年02月12日
    「「世界最薄」の分子膜開発 300万分の1ミリ 記録媒体や画面省エネ化 千葉大、実用性を確保」
    47NEWS , 全国新聞ネット.

  13. 2018年02月12日
    「「世界最薄」の分子膜開発 300万分の1ミリ 記録媒体や画面省エネ化 千葉大、実用性を確保」
    千葉日報 (2018年2月12日発行, 1面)Web版, 千葉日報社.

  14. 2018年02月08日
    「0.0000003ミリ! 省エネになる世界最薄の有機分子膜を実現」
    毎日新聞 (Web版), 毎日新聞社.

  15. 2018年01月16日
    「千葉大ら,世界最薄の有機分子膜作成を実現」
    OPTRONICS ONLINE, オプトロニクス社.

  16. 2018年01月15日
    「従来の1000分の1の薄さの有機分子膜を磁石のパワーで実現」
    エキサイトニュース (IT 欄), エキサイト株式会社.

  17. 2018年01月15日
    「従来の1000分の1の薄さの有機分子膜を磁石のパワーで実現」
    ニフティニュース (IT 欄), ニフティ株式会社.

  18. 2018年01月15日
    「従来の1000分の1の薄さの有機分子膜を磁石のパワーで実現」
    gooニュース (IT 欄), NTTレゾナント.

  19. 2018年01月15日
    「従来の1000分の1の薄さの有機分子膜を磁石のパワーで実現」
    楽天Infoseekニュース (IT 欄), 楽天.

  20. 2018年01月15日
    「従来の1000分の1の薄さの有機分子膜を磁石のパワーで実現」
    YouTube (チャンネル名:BIGLOBE速報ニュース), YouTube.

  21. 2018年01月15日
    「従来の1000分の1の薄さの有機分子膜を磁石のパワーで実現」
    PR広告業界の厳選・注目情報, PR.

  22. 2018年01月15日
    「従来の1000分の1の薄さの有機分子膜を磁石のパワーで実現」
    ニコニコニュース (ネット・科学 欄), ドワンゴ.

  23. 2018年01月15日
    「従来の1000分の1の薄さの有機分子膜を磁石のパワーで実現」
    マイナビニュース (テクノロジー 欄), マイナビ.

  24. 2018年01月15日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    日本の研究.com (プレスリリース 欄), バイオインパクト.

  25. 2018年01月15日
    「鉄基板表面に強固な有機分子膜 千葉大が新手法」
    日刊工業新聞 (2018年1月15日発行, 17面)Web版, 日刊工業新聞社.

  26. 2018年01月12日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    YOMIURI ONLINE (ニュースリリース 欄), 読売新聞社.

  27. 2018年01月12日
    「有機分子膜の厚さ1000分の1に」
    日経産業新聞 (2018年1月12日発行, 6面), 日本経済新聞社.

  28. 2018年01月11日
    「千葉大学:室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現」
    YouTube (チャンネル名:Response Japan), YouTube.

  29. 2018年01月11日
    「千葉大学:室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現」
    ニフティニュース (経済 欄), ニフティ株式会社.

  30. 2018年01月11日
    「千葉大学:室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現」
    StartHome, キングソフト.

  31. 2018年01月11日
    「【有機分子膜】千葉大学、室温でも超安定!「世界最薄」実現。磁石のパワーで分子膜を強力固定」
    加工技術研究会 (ニュース 欄), 加工技術研究会.

  32. 2018年01月11日
    「千葉大学:室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現」
    carview! (業界ニュース 欄), カービュー.

  33. 2018年01月11日
    「千葉大学:室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 磁石のパワーで分子膜を強力固定 」
    モータファンテック (ニュース 欄), 三栄書房.

  34. 2018年01月11日
    「ディスプレー用の分子膜 厚さ1/1000に加工 千葉大などのグループ」
    日本経済新聞 (2018年1月11日発行, 33面), 日本経済新聞社.

  35. 2018年01月10日
    「有機分子膜の厚さ1000分の1に 千葉大など」
    日本経済新聞 (Web版), 日本経済新聞社.

  36. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    Trend Times, Trend of Times.

  37. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    楽天Infoseekニュース (プレスリリース 欄), 楽天.

  38. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    BIGLOBEニュース (リリース 欄), ビッグローブ株式会社.

  39. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    Cubeニュース (プレスリリース 欄), キューブ・ソフト.

  40. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    CNET Japan (リリース 欄), 朝日インタラクティブ株式会社.

  41. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    prnews.click, 財経新聞社.

  42. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    財経新聞 (プレスリリース 欄), 財経新聞社.

  43. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    時事ドットコムニュース, 時事通信社.

  44. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    東洋経済ONLINE (プレスリリース 欄), 東洋経済新聞社.

  45. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    日刊工業新聞 (企業リリース 欄), 日刊工業新聞社.

  46. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    朝日新聞デジタル (企業リリース 欄), 朝日新聞社.

  47. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    IZA (プレスリリース 欄), 産経新聞社.

  48. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    産経ニュース (経済 欄), 産経新聞社.

  49. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    PRTIMES, PR TIMES.

  50. 2018年01月10日
    「室温でも超安定!「世界最薄」有機分子膜を実現 〜磁石のパワーで分子膜を強力固定〜」
    千葉大学 プレスリリース, 千葉大学.

  51. 2015年07月14日
    「阪大,物質間の静電気力を精密測定」
    OPTRONICS ONLINE, オプトロニクス社.

  52. 2015年07月12日
    「原子力显微镜精确测量静电力的新方法」
    物理, vol.44 (2015) p.459, 中国物理学会.

  53. 2015年06月25日
    「Atome schwungvoll ausmessen」
    pro-physik.de (Forschung 欄), Wiley-VCH.

  54. 2015年06月23日
    「静電気力を精密測定 阪大 太陽電池の評価正確に」
    日経産業新聞 (2015年6月23日発行, 8面), 日本経済新聞社.

  55. 2015年06月19日
    「Pulse Give New Force to Probe Microscopy」
    APS physics (Focus 欄), American Physical Society.

  56. 2015年06月19日
    「2つの物体の間に働く静電気の力 精密に測定することに成功!」
    大阪大学プレスリリース ResOU (リソウ), 大阪大学.

  57. 2015年03月11日
    「室温で動作するナノスイッチの組み立てに成功」
    nano2biz (技術開発動向 欄), ナノテクノロジービジネス推進協議会.

  58. 2015年02月23日
    「室温で動作するナノスイッチの組み立てに成功」
    ナノテクジャパン (ナノテク情報 欄), 物質・材料研究機構.

  59. 2015年02月17日
    「室温動作スイッチ 阪大開発」
    日刊工業新聞 (2015年2月17日発行, 19面)Web版, 日刊工業新聞社.

  60. 2015年02月17日
    「Nano switch could store memory using coordinated 'dance' of atoms」
    Phys. Org (Nanotechnology 欄), Science X.

  61. 2015年02月06日
    「室温で動作するナノスイッチの組み立てに成功!」
    大阪大学プレスリリース ResOU (リソウ), 大阪大学.

  62. 2009年06月04日
    「光でつくるダイヤモンド 〜光誘起相転移のしくみにせまる〜」
    News@KED, 高エネルギー加速研究機構.

  63. 2009年03月12日
    「Materials science: Diaphite domains」
    Nature (Research Highlights) vol.458 (2009) p.129, Nature Publishing Group.

  64. 2009年03月06日
    「Carbon allotropes: Laser phase」
    Nature Nanotechnology (Research Highlights) Vol.4 (2009) pp.208-209, Nature Publishing Group.