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  • 植物化学的に合成されたグリーン(ZingiberofficinaleおよびAlliumsativum)還元された酸化ニッケルナノ粒子は殺菌および触媒の可能性を確認しました
  • 多層カーボンナノチューブでトリガーされたトマトの側根形成の根底にある新しいメカニズム:一酸化窒素の関与
  • ナノ硫化銅の調製と17α-エチニルエストラジオールに対するその吸着特性
  • NiO /β-Ga2O3ヘテロ接合に基づく高性能深紫外線光検出器
  • Y字型ケクレ格子歪みを伴うグラフェンの電気制御された谷の疑似磁気抵抗
  • 染料分解のための優れたフェントン様光触媒としてAAO膜に電着によって調製された3次元CuO / TiO2ハイブリッドナノロッドアレイ
  • アスコルビン酸の高感度検出のために電極触媒ダイナミクスを最適化するための二重殻CuSナノケージの設計
  • SiO2 / Siおよび石英基板上の単層MoS2およびReS2の反射スペクトルの偏光特性
  • Al2O3上に優先的に成長させたSmドープCeO2-δ薄膜の表面プロトン伝導(0001)
  • H2Sガス検知アプリケーション向けの高感度で室温のCNT / SnO2 / CuOセンサー
  • ドーパントブロッキング層としてのシリコン量子ドット太陽電池に対するニオブをドープした酸化チタンの厚さと熱酸化物層の効果
  • 水素はMgをドープしたGaNの炭素不純物を不動態化することができます
  • コヒーレントアンチストークスラマン顕微鏡によるマッピングによるハイブリッド構造におけるCNTとグラフェンの空間分布の認識
  • ポリ(フッ化ビニリデン-トリフルオロエチレン-クロロフルオロエチレン)と芳香族ポリチオ尿素をブレンドすることにより高エネルギー密度フィルムコンデンサを実現するためのすべてのポリマー誘電体フィルム
  • MEMS互換エタノールガスセンサー用の高感度架橋SnO2:NiOネットワーク
  • ポリ(ビニルピロリドン)処理による高性能準2Dペロブスカイト発光ダイオード
  • 酸化チタン検知面での頭頸部がんのナノ検出
  • ガス検知応答が改善されたCuFe2O4 / MoS2混合次元ヘテロ構造
  • 卵巣腫瘍を標的とした超音波イメージングおよび治療のための、ペルフルオロペンタンをロードしたタンパク質ナノ粒子に基づくpHおよび音響応答プラットフォーム
  • Ag / SiOx:Ag / TiOx / p ++-Siメモリスタデバイスのアナログスイッチングと人工シナプス挙動
  • 腫瘍を標的としたイメージングおよび治療のための多機能金ナノ粒子のワンステップ、迅速かつグリーンな合成
  • 効率的なマイクロ波吸収に向けて階層型多孔質SiOCセラミックを支持したカーボンナノファイバー
  • HfOx薄膜に分散したAg濃度がスレッショルドスイッチングに及ぼす影響
  • 高性能潤滑剤添加剤としての硫黄ドープアルキル化酸化グラフェン
  • 電場を利用したシリコンナノワイヤアレイの高速で方向制御された形成
  • 油水分離、セルフクリーニング、および光触媒特性を備えた自立型チタン酸ナトリウム超長ナノチューブ膜
  • 酸素還元反応のためのメソポーラスFe / N / C触媒上での超高窒素ドーピング効率のナノチャネル制御合成
  • ナトリウムイオン電池用の効率的なアノード材料としてのN、S共ドープ炭素でコーティングされたCo9S8の二重形態
  • 選択的エピタキシャル成長と選択的ウェットエッチング法を統合することによる高品質でひずみ緩和されたGeSnマイクロディスクの製造
  • 光熱特性を備えた炭素質貴金属ナノ複合材料の一般的な製造戦略の開発
  • 化学蒸着によるSiO2 / Si基板上でのグラフェンデンドライトの直接合成
  • マルチモードプラズモン-励起子結合のための異なるアスペクト比の異方性銀ナノプリズムの併用
  • 還元剤およびキャッピング剤として酵母エキスを使用した銀ナノ粒子の生合成および抗菌活性
  • ナノ構造の徐放性局所麻酔薬の進歩
  • 新しい免疫センシング-カーボンクォンタムドット/酸化亜鉛ナノコンポジットによる腫瘍マーカーサイトケラチン-19フラグメント(CYFRA 21-1)の蛍光検出
  • 熱酸化形成によって作られたAlOxセルの抵抗スイッチング特性に及ぼすジュール加熱の影響
  • イムノクロマトグラフィーの検出と定量化のためのプラズモンサーマルセンシングベースのポータブルデバイス
  • 表面増強ラマン分光法のためのITOフィルムの電気分解からの大面積でパターン化可能なナノドットアレイ
  • 粒子状物質汚染物質のろ過に高効率の透明なPAN:TiO2およびPAN-co-PMA:TiO2ナノファイバー複合膜
  • 高性能リチウムイオン電池用のモレキュラーシーブ修飾セパレーター
  • LiNbO3修飾複合材料の焦電効果の研究
  • 腹部大動脈瘤の重症度を決定するための交互に配置された電極表面でのmicroRNA-335-5pの検出
  • PSRRが強化された180nmの自己バイアスバンドギャップリファレンス
  • センシングアプリケーション用のハイブリッドメタサーフェスに基づくトリプルバンドパーフェクト光吸収体
  • WS2ケースの理論的研究:相変化によって改善された水素貯蔵性能
  • ドキソルビシンの標的化送達のための抗Epcamアプタマー(Syl3c)-機能化リポソーム:C26結腸癌を有するマウスにおけるinvitroおよびinvivo抗腫瘍研究
  • サファイア上の多結晶Ga2O3光検出器の電気的性能に及ぼすポストアニーリングの影響
  • 感染性微生物の効率的な二光子励起光線力学的不活性化のためのヒドロキシル基依存性を有する水溶性フラレノール
  • 金属ナノホールアレイの表面プラズモン効果によって達成された量子ドット赤外光検出器の高い光子吸収率
  • WSSe二重層の電子的および光学的性質に関するひずみ工学
  • FinFET CuBEOLプロセスにおける金属間誘電体のプラズマ誘起損傷のテストパターン設計
  • 廃水処理に効果的な光触媒活性を持つ銀で装飾された還元型酸化グラフェン(rGO)ナノフレークの水熱合成
  • 磁気共鳴画像法による腫瘍の放射線治療のためのヒアルロン酸官能化酸化ガドリニウムナノ粒子
  • 新規エモジン負荷ステアリン酸-g-キトサンオリゴ糖ナノミセルの調製と評価
  • 熱に敏感な性能が強化された単斜晶系V1-x-yTixRuyO2薄膜
  • 制御可能な電着Niナノコーンの弁証法的観察:局所的無秩序と全体的秩序の統一
  • 抵抗変化型メモリ(RRAM):材料、スイッチングメカニズム、パフォーマンス、マルチレベルセル(mlc)ストレージ、モデリング、およびアプリケーションの概要
  • 22%を超える効率のコンパクトで滑らかなFA0.1MA0.9PbI3フィルムをベースにしたペロブスカイト太陽電池
  • 高性能スーパーキャパシタ電極用のバイオ廃棄物からの相互接続された秩序化された細孔を有する階層的多孔質炭素
  • 磁気標的化およびNIR応答性化学光熱併用療法のためのrGO @ Fe3O4ミクロスフェアを準備するための簡単なアプローチ
  • グラフェンの残留粒子を削減するための改良されたロジン移動プロセス
  • モノリシック3セクションDFBレーザーによる広く調整可能なシングル/デュアルRF信号生成
  • 深層学習に基づくスプリットリング共振器を備えたメタマテリアルの予測ネットワーク
  • 酸素還元および酸素発生反応のためのナノポーラス金属有機フレームワークナノシート上のN、Pドープカーボンナノチューブ内にカプセル化されたCo / CoPナノ粒子
  • マルチモード生分解性腫瘍-標的乳がんイメージングのための微小環境に敏感なナノ粒子
  • 固体ナノポアを介したDNA転座の制御
  • マヨラナ束縛状態にサイドカップリングされた相関量子ドットにおける熱電効果
  • 光触媒性能を向上させるためのRスキームTi3C2MXene / MoS2ナノシートの2D / 2Dヘテロ接合
  • アルミニウムとニオブ酸リチウムの構成を使用したメタ表面カラーフィルター
  • 超広帯域光トラッピング用の半導体ナノアンテナ支援ソーラーアブソーバー
  • 繊維水から有機汚染物質を迅速に除去するためのCoをドープした化学的に剥離した窒化ホウ素ナノシートの適用
  • 表面処理と酸化グラフェンインターリーフによるガラス繊維-アルミニウムラミネートの相乗的層間剥離強化
  • 卵巣癌の腫瘍標的化およびpH感受性セラノスティックナノプラットフォームとしての低強度集束超音波誘導相転移を伴うクルクミン負荷ナノ粒子
  • テトラキス(エチルメチルアミノ)およびテトラキス(ジメチルアミノ)前駆体を用いた原子層堆積Hf0.5Zr0.5O2薄膜の強誘電性能に関する比較研究
  • 臨床イムノアッセイで使用されるPAMAMおよび量子ドットに基づく複合体のグループ
  • 銀ナノワイヤーコーティングされたファブリックに基づく超高感度ウェアラブル圧力センサー
  • 有機リンおよびカルシウム源は、高比表面積を有するリン酸カルシウムの卵黄殻構造ミクロスフェアの合成を誘導する:HEL吸着への応用
  • アプタマーゴールドナノ粒子をロードしたpH感受性リポソームの設計は、癌治療のためにモリンをカプセル化します
  • ヒドロキシル化シリカナノ粒子の跳ね返り:REAXポテンシャルに基づく原子論的研究
  • ペロブスカイトベースの表面プラズモンナノレーザーのフルスペクトル分析
  • Nec-1は、RIP1を介してSh-Sy5y細胞上の二酸化チタンナノ材料によって誘発される神経毒性を軽減します
  • 光触媒性能が向上したZnTiO3 / Bi4NbO8Clヘテロ接合の構築
  • メトトレキサートをロードした葉酸結合Au @ SiO2ナノ粒子を使用した乳癌の新しい化学光熱療法
  • グラフェン接点によるWSe2の選択的成長
  • MoS2ナノコンポジットに基づく酵素フリーのグルコースバイオセンサー
  • 多剤耐性胃癌に対する相乗的化学療法のためのパクリタキセルとP-gp輸送阻害剤をロードしたPD-L1モノクローナル抗体で装飾されたナノリポソーム
  • クロックレート2.4Ghzの100Mhz帯域幅80dBダイナミックレンジ連続時間デルタシグマ変調器
  • Hf1-xZrxO2ゲート構造を備えた低電圧動作2DMoS2強誘電体メモリトランジスタ
  • 厚さの異なる2次元(2D)長方形および六角形の二酸化モリブデンナノシートに関する比較研究
  • SnxPy単分子層:高い安定性、キャリア移動度、および磁気特性を備えた新しいタイプの2次元材料
  • 原子層堆積によるZnO薄膜成長の酸化剤前駆体としてのオゾンと脱イオン水の同時投与
  • LLZO薄膜のアモルファスドメインを持つ粒界を横切るLi +輸送のエネルギー障壁の低減
  • 構造依存性光触媒抗菌活性の理解:Ag修飾BiVO4の事例研究
  • ドキソルビシンをロードしたGint4.T修飾DNA四面体は、PDGFRβを標的とすることにより神経膠腫細胞の増殖を阻害します
  • 二重ヘテロ接合を有するSi基板上のAlGaN / GaNショットキーバリアダイオードに関する理論的および実験的研究
  • 単純な圧延層を介したリチウムイオン電池用のエレクトロスピニング繊維に基づくバインダーフリー電極
  • 電気パルスと鍼治療によって影響を受ける応答電流に関する子午線研究
  • InAs / GaAs量子ドットとマイクロピラーキャビティモードの完全な結合による単一光子放射のブースト
  • 遷移金属(NbおよびTa)のセレン化物およびテルル化物のその触媒的、抗菌的、および分子的ドッキング性能に関する比較研究
  • 自己分解性ナノ粒子に基づく正確なリソソームpH指示薬の確立と応用研究
  • 別個のグラフェン共振器を備えたシステムにおける2つの切り替え可能なプラズモン誘導透明効果
  • ナノ粒子/薬物相互作用によるマウスの金ナノ粒子の毒性は急性腎障害を誘発する
  • 溶媒極性の異なる化学還元法による様々なサイズの金ナノ粒子の合成
  • 長鎖ノンコーディングRNAMALAT1 / microRNA-143 / VEGFAシグナル軸は血管内皮損傷誘発性頭蓋内動脈瘤を調節する
  • p-GeTe / n-Siヘテロ接合に基づく赤外線光起電力検出器
  • NiFeベースの相互接続ナノワイヤネットワークにおける大きなスピン依存熱電効果
  • BLG / SL-MoSe2ヘテロスタックにおける磁気抵抗極性の変調
  • 高性能のヒステリシスの少ないペロブスカイト太陽電池用のその場形成および低温堆積Nb:TiO2コンパクトメソポーラス層
  • 不揮発性メモリ用のアモルファス膜の酸素空孔双極子に起因する強誘電体のような動作
  • オレアノール酸の高分子ミセルの開発とその臨床的有効性の評価
  • MoSe2-Ni3Se4ハイブリッドナノ電気触媒と水素発生反応のためのそれらの強化された電極触媒活性
  • Ag3PO4 / T-ZnOwヘテロ構造の製造と光触媒活性
  • 疑似立方晶α-Fe2O3ナノ粒子のZn / SnドープPN光電極を使用した水分解効率の向上
  • SF6分解種の検知と除去の有望な候補としてのRhドープMoTe2単分子層:DFT研究
  • ステップチャネル厚のダブルゲートトンネル電界効果トランジスタのシミュレーション研究
  • ペロブスカイト太陽電池のキャリア分離効率を高めるためのグラジエントエンジニアリング光吸収層
  • 塩化カリウム添加剤を含むCH3NH3PbI3-xClxフィルムに基づくマルチレベル抵抗スイッチングメモリ
  • その場で製造されたナノ吸収層によるレーザー駆動フライヤーのエネルギー変換効率の改善
  • グラフェンナノリボン光検出器における高範囲光応答性の動的制御
  • 結腸特異的薬物送達のためのキトサンでキャップされた酵素応答性中空メソポーラスシリカナノプラットフォーム
  • 粒子改質による固体高分子電解質の導電率の改善
  • GaAs1-xBix合金の原子分解能EDX、HAADF、およびEELS研究
  • 切り替え可能な酸素空孔双極子によって可能になるZrO2強誘電性電界効果トランジスタ
  • RF-ICPイオン源増強反応性窒素プラズマ雰囲気によって誘発されたTi-Al-N膜の微細構造と機械的性質の変化
  • WLEDアプリケーションにおける複合オレンジ-赤量子ドットの色補償効果に関する研究
  • Agデンドライトに基づく樹枝状Au / Agバイメタルナノ構造の改善されたSERS性能と触媒活性
  • 標的遺伝子サイレンシングBRAF相乗効果は、新しいGAL-GNR-siBRAFナノシステムを使用して肝細胞癌細胞の増殖を阻害します
  • 生物医学分野における活性酸素種に関連するナノ粒子の毒性
  • ドレイン電流密度が改善され、ブレークダウン電圧が高い高性能AlGaNダブルチャネルHEMT
  • 悪性黒色腫に対する相乗的抗腫瘍効果のための脂質ナノ製剤を使用したダカルバジンとオールトランスレチノイン酸(ATRA)の同時送達
  • バインダーフリー電極とそのリチウムイオン電池への応用
  • 高性能光検出のための界面誘導WSe2面内ホモ接合
  • 導電性アモルファスLLTO薄膜による電極の表面改質による4.5VでのLiCoO2の改善されたサイクル安定性
  • Ru / SnxTi1-xO2ディーゼル酸化触媒の新しいワンステップ水熱調製とその低温性能
  • 高性能太陽電池用の水添加剤による制御可能な二次元ペロブスカイト結晶化
  • 木材ベースの製品産業におけるナノテクノロジーの応用:レビュー
  • 高い光触媒活性を持つZnO1Dネックレスのようなナノ構造の陰イオン制御合成
  • 3d–4f金属を共ドープしたポリオキソメタレートベースの材料の制御された合成と特性
  • 二次元ナノポーラス膜を介した単一ファイルの水流束
  • 表面波が進行するグラフェン層に対する粒子の速度ロック効果
  • 性能が向上した新しいドーピングレスフィン型SiGeチャネルTFET
  • チップベースのナノマシニングに関する分子動力学研究:レビュー
  • 人体温度モニタリング用の印刷可能で高感度の柔軟な温度センサー:レビュー
  • 高い電気化学的エネルギー貯蔵性能を備えたナノシートによって自己組織化された階層型多孔質MoS2 / Cナノスフェア
  • 室温でインクジェット印刷されたPt-In2O3ナノ粒子を使用した高感度FETタイプ湿度センサー
  • 単結晶β-FeSi2ナノワイヤの製造と物理的性質
  • M2マクロファージ由来のマイクロRNA-18aはTGFBR3を阻害し、TGF-βシグナル伝達経路を介して鼻咽頭癌の進行と腫瘍増殖を促進します
  • 面内電流および加熱処理による濾過され剥離されたグラファイトシートの結晶性および電気的性質の改善
  • 臭素取り込みによる安定した高効率二次元ペロブスカイト太陽電池
  • リチウムイオン電池のアノードとして使用される麻の茎由来炭素に及ぼす極低温活性化処理の影響
  • Sn2 +ドーピング:Fe3O4ナノ粒子の磁化浸漬温度/振幅、不可逆性、およびキュリー点を調整するための戦略
  • GaNキャップ層の厚さが変化するInGaN / GaN多重量子井戸の光学特性に関する調査
  • 単分子層のGおよびD 'フォノンの空孔のある数層グラフェンへの温度依存性
  • 集光型太陽光発電の概念を二重光アノードと統合することによる量子ドット増感太陽電池の電力変換効率の向上
  • 銀ナノ粒子への曝露後の皮膚の物理的性質を半定量的に決定するためのシステムの開発と評価
  • ZnO修飾C3NへのSF6分解生成物の吸着:理論的研究
  • エッジパッシベーションを伴うα-ボロフェンナノリボンに基づくヘテロ接合の整流性能
  • Srドーピング、rGOによるLaCoO3の電気化学的特性の強化-エネルギー貯蔵装置の合理的設計との複合
  • F-アクチンは、MKL1およびYAP / TAZを介してTiO2ナノチューブ上の間葉系幹細胞の骨芽細胞分化を調節します
  • ナノサーモメーターの新世代材料としてのカーボンドット:レビュー
  • 伝達電荷を増強するためのニット構造ベースの摩擦電気ナノ発電機の表面形態分析
  • グラフェン-MoTe2ファンデルワールスヘテロ構造におけるひずみおよび電場制御可能なショットキー障壁と接触タイプ
  • 色素増感太陽電池用のMoIn2S4 @ CNTs複合対極の合成
  • 予熱支援ワンステップ堆積法によるより優れた電子特性を備えた周囲処理ペロブスカイト太陽電池の準備
  • 復元されたmicroRNA-133a-3pまたは枯渇したPSAT1は、GSK3β/β-カテニン経路の抑制を介して内皮細胞損傷によって誘発された頭蓋内動脈瘤を抑制します
  • オールインクジェット印刷を使用してAgナノ粒子で修飾されたZnOUV光検出器
  • 原子層堆積のためのFT-IRおよびQMSに基づく気相シクロペンタジエニルトリス(ジメチルアミノ)ジルコニウム(CpZr(NMe2)3)の熱分解その場監視システム
  • 高効率シリコン逆ピラミッドベースの不動態化エミッタおよびリアセル
  • COVID-19の潜在的な疑似抗体としてのナノクレイ
  • YBa2Cu3O7-xを犠牲層として使用することによる自立型単結晶酸化物薄膜への高速ルート
  • トポロジカル絶縁体におけるランダウレベル依存のアハラノフボーム様振動の観測
  • イメージングフローサイトメトリーを使用したHEK293T細胞外小胞取り込みの速度論と特異性
  • リン炭素を共ドープしたMOFの効率的な二官能性電極触媒
  • レーザー加工されたナノダイヤモンドの時間分解発光特性
  • III族窒化物ナノロッド/ Si(111)ヘテロ接合太陽電池における光トラッピング誘起の高い短絡電流密度
  • グラフェンナノハイブリッドで装飾されたコバルトナノ粒子におけるグラフェン誘起室温強磁性
  • Fe3O4-Auコアシェルナノ粒子の複数の阻害剤による細胞取り込み効率の評価:結腸直腸癌細胞における特定のエンドサイトーシスを制御する可能性
  • パルスレーザー堆積によって堆積されたNbドープSrSnO3エピタキシャル膜の電気的および光学的特性
  • ハイブリッドPEDOT:PSS /β-Ga2O3深紫外線ショットキーバリア光検出器の調査
  • 極薄Pdナノザイムのホットエレクトロン活性化ペルオキシダーゼ模倣活性
  • ヘマタイトナノロッドの形態を制御する上での成長ディレクターの役割
  • InGaN / GaNマイクロ発光ダイオードの表面再結合を低減するための代替戦略—電流拡散を管理するための量子障壁の薄化
  • NO、NO2、およびSO2に向けた2次元AlおよびPドープWS2の検知挙動:abinitio研究
  • アニーリングされた酸化スズナノ構造の光触媒、殺菌および分子ドッキング分析
  • フォトニクス用途のアルゴン誘導結合プラズマを使用したペロブスカイト酸化物エッチングの分析
  • 単一のMoS2格子を使用した二軸ひずみセンサー
  • 酸化鉄ナノ粒子:バッチまたはクロマトグラフィー生体分子分離用の多層カーボンナノチューブ複合材料
  • HDAC1を介したMicroRNA-124-5pは、うつ病のラットの学習能力と記憶能力に影響を与えるようにNPYを調節します
  • ヒト臍帯間葉系幹細胞由来のエクソソームマイクロRNA-18b-3pは、LEPを標的とすることにより子癇前症の発生を阻害します
  • 重くホウ素をドープしたダイヤモンド単結晶中の原子スケールのホウ素-炭素二重層を有する島の構造調査:段階的引張応力の起源
  • 触覚センシング用のナノグレーティングベースの柔軟で伸縮性のある導波路
  • 温度依存性ラマン分光法からの二次元Sb2Te3の温度測定の研究
  • サブスレッショルドスイング動作を備えたZrOx負容量電界効果トランジスタ
  • 第一原理アプローチを使用した電気的にドープされたナノスケールデバイス:包括的な調査
  • 可変Sn(IV)ドーパント濃度のCdSナノワイヤにおけるフォトルミネッセンスとブースティング電子-フォノン結合
  • 個々のSiナノワイヤとそれらのサイズ依存性について調査された光電気特性
  • ソルボサーマル合成されたCu2SnS3アノードナノ材料の電気化学的特性に及ぼすアニーリングの影響
  • MEMSベースのセンサーデバイスにおける作動および検知メカニズムのレビュー
  • ICPエッチングによる黒色GaAsナノアレイの製造と特性評価
  • 癌細胞のイメージングと光触媒不活性化のためのマイクロプラズマによる黄色蛍光カーボンナノドットの合成
  • 弱光下での末端結合InAsSbナノワイヤアレイ検出器の光電子特性
  • 光周波数での二分子膜四重ねじれ半円ナノ構造に基づくプラズモニックキラルメタ表面吸収体
  • 過酸化水素の高感度で選択的な無酵素バイオアナリシス用に設計された顕著な電極触媒活性を持つリン化コバルト(Co2P)
  • 可視光下でのQ235炭素鋼用のSnIn4S8 / TiO2ナノチューブ光アノードの調製とその光陰極保護
  • 転移性乳がんの治療のための免疫チェックポイント阻害と組み合わせた光熱治療のための標的化単層カーボンナノチューブ
  • 表面プラズモン共鳴効果による銀ナノ粒子アレイ上のZnOからの増強されたUV放射
  • 従来のスパッタリングによってサファイア上に成長させたMnSi薄膜のスキルミオン相
  • 高速応答速度を備えたセルフパワーの全無機ペロブスカイト光検出器
  • 金電極間のγ-グラフェンナノリボンのスピン依存輸送特性に関するひずみ調査
  • 組織工学における生体適合性を高めるための様々な無機酸ドーピングによるポリアニリン/ポリ乳酸複合ナノファイバーの制御された表面形態
  • 阻害されたMicroRNA-301は、PTENを上昇させることにより、食道扁平上皮癌の血管新生と細胞増殖を抑制します
  • SOX2はlncRNACCAT1 / MicroRNA-185-3p / FOXP3軸を調節して、子宮頸がん幹細胞の増殖と自己再生に影響を与えます
  • PVA支援Zn–Fe–Mn結合酸化物ナノコンポジットの多機能アプリケーション
  • 二次元スピントロニクスの最近の進歩
  • 垂直トランジスタアプリケーション用のリンドープシリコン/シリコン-ゲルマニウム多層構造の成長と選択的エッチング
  • 金ナノロッドコア/銀シェルナノ構造によって誘発される遺伝子毒性におけるROSと細胞周期停止の役割
  • スプリットリング共振器と統合されたマイクロボロメータアレイの広帯域THz吸収
  • アスコルビン酸およびフェニレンジアミン前駆体に由来する多色発光Nドープカーボンドット
  • M1マクロファージ由来のエクソソームマイクロRNA-326は、NF-κBシグナル伝達経路を介して肝細胞癌細胞の進行を抑制します
  • hGC33修飾およびソラフェニブ負荷ナノ粒子は、Wntシグナル伝達経路を阻害することにより相乗的な抗肝細胞癌効果を示します
  • グラフェン/ TMDのヘテロ構造の調製とスペクトル特性に関する研究
  • エレクトロクロミック用途向けの大きなナノ構造酸化物薄膜を製造するための火炎支援印刷の使用
  • XおよびKu周波数帯域でのコンフォーマルアプリケーション向けの広い入射角安定性を備えた超薄型トリプルバンドメタマテリアル吸収体
  • 全無機CsPbI3 / TOPO複合ナノワイヤー色変換フィルムを備えた赤色発光ダイオード
  • ポリアニリンナノかせ:合成法、特性評価、およびレドックスセンシング
  • 化学光熱癌治療のための近赤外光トリガー温度応答性ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)-ピロールナノコンポジット
  • ナノホールアレイを備えたペロブスカイト/ Siタンデム太陽電池の光吸収の向上
  • 28 nmCMOSプロセスでのESD保護のためのPMOSFETが組み込まれた堅牢でラッチアップ免疫LVTSCRデバイス
  • 高効率保護とJTE線量耐性ウィンドウの拡大を備えた4H-SiCパワーデバイス用のCFM-JTEの特性評価と製造
  • 高度なデュアル電気光学センシングアプリケーション向けの電気活性色素/ LDHナノプレートレットマトリックスフィルムのレイヤーバイレイヤーアセンブリ
  • 多結晶衝撃波ダイヤモンドのHPHT焼結によって製造された高品質のグリーン発光ナノダイヤモンド
  • 電気的性能が強化された交互層MXene複合フィルムベースの摩擦電気ナノ発電機
  • カルコゲニドガラス導波路に統合されたグラフェンベースの偏光に依存しない中赤外電気吸収変調器
  • 延伸PVDFフィルムとナノファイバーの静電効果に関する研究
  • ZnOナノロッドへのMgのドーピングにより、分子ドッキング分析による光触媒分解と抗菌力の向上が実証されました
  • 単一分子磁気トンネリング接合における制御可能なスピンスイッチング
  • 水分解用の強化されたパターン化助触媒TiO2 / Fe2O3光アノード
  • 相乗的抗腫瘍活性のための制御された細胞内ドラッグデリバリーナノシステムとしてのマイクロ波支援キトサン官能化酸化グラフェン
  • 炭素ベースのペロブスカイト太陽電池の光起電力性能に及ぼす界面層としてのCsSnxPb1-xI3量子ドットの影響
  • 転移性乳癌の超音波イメージングと相乗的治療を統合するための低強度集束超音波増強多機能ナノ粒子
  • 反強磁性MnBr2から大きなMAEを持つ強磁性Mn3Br8単分子層への会話
  • 実際の粒子モデルに基づくHCCI / ZTAP耐摩耗性複合材料で実行されるセラミックの幾何学的構成の数値最適化
  • 沈殿と含浸で作られたCuO / SnO2厚膜を使用したH2Sガスの高感度で選択的な検知
  • キューブオンキューブおよびツインインターフェースを備えたCu / Pd多層膜における異方性と面内粒界の影響
  • 敗血症検出におけるインターロイキン3用の縦方向ゼオライト-酸化鉄ナノコンポジット堆積容量バイオセンサー
  • 内皮細胞相互作用による間葉系幹細胞に対するヒドロキシアパタイトナノ粒子の潜在的な骨誘導効果
  • 単結晶シリコンのハイブリッド加工プロセスにおける切削機構の分子動力学シミュレーション
  • 金属酸化物/グラフェン/ CNTベースのナノバイオセンサーの最近の進歩に関する概要
  • 金属支援化学エッチングによって形成された高濃度にドープされた多孔質Si層を備えたシリコン基板の形成と評価
  • 復元されたmicroRNA-326-5pは、脳虚血/再灌流傷害におけるSTAT3の抑制を介して、ニューロンのアポトーシスを阻害し、ミトコンドリアの損傷を軽減します
  • 血管組織工学のための潜在的な足場としての抗血栓形成性および増強された内皮細胞親和性を有するコンドロイチン硫酸/ポリカプロラクトン/ゼラチンエレクトロスピニングナノファイバー
  • シスプラチンとテトラドリンの組み合わせの抗腫瘍効果を高めるためのプラットフォームとしての生体適合性ナノ粒子
  • Ti3C2Txナノシートの末端基に依存する近接場増強効果
  • 短周期CdO / MgO超格子のバンドギャップ研究
  • 鉛イオンの電気化学的検知のためのキャッピング剤としてオルトカルボニル化合物を使用した金ナノプレートの調製
  • 非常に効率的な染料分解と殺菌作用のための酸化グラフェンドープMgOナノ構造
  • マイクロチャネルプレート上のAZO導電層の設計
  • 薬剤耐性菌を滅菌するためのinsituエレクトロスピニングクルクミン複合ナノファイバーの二重抗菌効果
  • ポリマーソームを使用した新生児ブタ膵島様細胞クラスターへのナノカプセル化の最適化
  • リチウム硫黄電池用の原子ラメラ間イオンチャネルの構築によるリチウム金属アノードのサイクル性の改善
  • ドナー-π-アクセプター交互共役ポリマーにおけるブリッジ特異的分子内励起子解離経路の同定
  • CIGS太陽電池用の改良された金属酸化物電極:AgOX湿潤層の適用
  • 微量のガリウムの導入によるInPからGaPナノワイヤへの熱力学制御の鋭い変換
  • 効率的な光誘起電荷移動を伴う分子レベルの分散ビスイミドおよびZnOナノロッドハイブリッドへのその場反応経路
  • 貴金属ナノ粒子合成の現在の戦略
  • ゾルゲルシーディングとコロイドリソグラフィーパターニングを用いた垂直配向ZnOナノロッドの合成
  • イオン濃度による溶液調整におけるGaNナノワイヤからの安定で可逆的なフォトルミネッセンス
  • ナノダイヤモンドの窒素空孔中心の基底状態枯渇ナノスコピー
  • 腫瘍治療における感熱性ヒドロゲルの研究の進歩
  • 薬物送達、染料分解および過酸化水素の比色検出のためのポルフィリン鉄グラフト化メソポーラスシリカ複合材料
  • 強化された薬物送達のための喉頭癌細胞および免疫細胞内の高分子ナノ粒子の細胞内在化の定量的評価
  • ナノボックスの魔法の数式
  • 近赤外増強ナノメートルブラックシリコンに基づくデュアル4象限光検出器
  • トリプルネガティブ乳がんの治療を強化するための第一鉄イオン供給のためのアルテミシニンの担体としてのFe(II)およびタンニン酸クロークMOF
  • アミノグラフト化ポリアクリロニトリル繊維上での銀ナノ粒子のその場合成とその抗菌活性
  • 誘電分極による高性能摩擦電気デバイス:レビュー
  • 誘電体変調デュアルソーストレンチゲートTFETバイオセンサーのシミュレーションと性能分析
  • Ga2O3MOSFETのチャネル最高温度の解析モデル
  • 2つの高損失共振器を重ね合わせることによる数層吸収体の帯域幅の拡大
  • BiF3の簡単な製造:Ln(Ln =Gd、Yb、Er)@PVPナノ粒子による高効率コンピュータ断層撮影イメージング
  • 水素発生反応の触媒作用のための欠陥およびドーピング操作されたペンタグラフェン
  • 新鮮および老化した酸化亜鉛ナノ粒子によって誘発される細胞毒性におけるアポトーシス経路の役割
  • クロスポイントアレイへの応用のための高耐久性のAg-Ga2Te3セレクターのスレッショルドスイッチング
  • グルコースに対する銅ナノ粒子の検知性能を改善する多孔質炭素基板
  • その場パルスレーザー射撃を介してMBE成長Ga液滴の容易なサイズ再分配を可能にする
  • モビリティの向上を実現するZrO2誘電体を備えたGeNチャネルMOSFET
  • 肺癌の標的イメージングのためのCKAP4抗体結合Si量子ドットミセル
  • 横方向の単分子層MoS2 / WS2ヘテロ接合に基づく光検出器
  • 強化された安定性と抗菌活性を備えたフレームワークへのカーボンドットの組み立て
  • CoFe2O4-PI3K / AKT経路を調節することによるアポトーシスの誘発を介した非小細胞肺癌の相乗的光熱/光線力学療法のための量子ドット
  • 複数の触媒作用のための窒素と窒化炭素をドープしたTiO2とその抗菌活性
  • 抗菌剤としてRumexhymenosepalusを使用して合成されたAu @ Ag Core @Shellナノ粒子
  • 分子動力学シミュレーションを用いたガリウムヒ素のナノカッティングにおける表面下変形メカニズム
  • ヒドロゲル支援エレクトロスピニングに基づく3D耳軟骨形状のヒドロゲルコレクター上でのエレクトロスピニングナノファイバーマットのコンフォーマル製造
  • エネルギーハーベスティングの強誘電効果に及ぼすランタン修飾チタン酸ビスマスセラミックの粒子サイズ効果
  • 埋め戻し接触抵抗変化型メモリアレイの耐久性を高めるための早期検出回路
  • 原子間力顕微鏡によるナノスケールでのポリオレフィンエラストマーの定量的ナノメカニカルマッピング
  • 高度なCMOSBEOLプロセス用のプラズマ誘起帯電効果の広範囲検出器
  • 骨髄間葉系幹細胞由来のエクソソームマイクロRNA-133aは、MAML1を抑制することにより、ウイルス性心筋炎ラットの心筋線維化と上皮間葉転換を抑制します。
  • AgCu薄膜のパルスレーザーデウェッティングにおけるナノ粒子形成に及ぼす蓄積エネルギーの影響
  • タンパク質検出用の全金属テラヘルツメタマテリアルバイオセンサー
  • HepG2肝癌細胞のためのNIR照射Cs0.33WO3ナノ粒子の温熱療法線量の考案
  • SPIOナノ粒子の合成とその後のパーキンソン病の幹細胞標識への応用
  • 紫外線発光ダイオードの光抽出効率を高めるための光ガイド層の厚さの最適化
  • リチウムイオン電池用の高性能アノードとしての窒素ドープカーボンナノチューブ上のNiCo2S4ナノ結晶
  • 遷移金属原子の吸着によるJanusWSSe単分子層の磁気特性の操作
  • 両側ゲート制御S / D対称および交換可能双方向トンネル電界効果トランジスタの構造パラメータと内部メカニズムの効果に関する研究
  • 垂直GaNベースのPNダイオードに関する最近の進歩のレビュー
  • 低電流密度での量子効率を改善するためのInGaNマイクロLED構造の設計
  • 高性能陽極加硫-前処理ゲートP + –π–M–N + InAs / GaSb超格子長波長赤外線検出器
  • 酸化スズナノ粒子のグリーンで費用効果の高い合成:合成方法論、形成のメカニズム、およびそれらの潜在的な用途に関するレビュー
  • Ag +含有ポリマーのPtナノ粒子支援H2フリー還元による迅速なAgナノファイバー形成
  • リポソームナノメディシン:癌治療におけるドラッグデリバリーへの応用
  • 2D半導体ナノ材料とヘテロ構造:制御された合成と機能的応用
  • 16 nm FinFETCMOSテクノロジによるその場電子ビームイメージング用の検出器アレイ
  • 過去5年間の柔軟な空気亜鉛電池用の炭素ベースの電極触媒の進歩:設計、合成、および性能の最適化のための最近の戦略
  • 分子ドッキング研究で評価された抗生物質耐性菌の有望な殺菌剤としての多濃度Cu:Ag二金属ナノ粒子の開発
  • 金ナノ粒子によるサブ単層ローダミン6Gの距離依存プラズモン増強蛍光
  • microRNA-499-5pの復元は、Sox6を標的とすることで敗血症誘発性肺損傷マウスを保護します
  • ナノ粒子:癌の診断と治療をアップグレードするための新しいアプローチ
  • p-Si太陽電池の正孔選択的接点としての熱蒸着MoOX薄膜の光学的および電子的性質に対するポストアニーリング効果
  • ZnOナノワイヤの直流誘電泳動アラインメントによる整流ナノセンサーの製造
  • スーパーキャパシタの性能を改善するためのバイオ廃棄物Desmostachyabipinnataからの活性炭のその場製造
  • 抗癌剤送達システムとしての5-フルオロウラシルを用いたタウリン官能化酸化グラフェンの製造と特性化
  • 高性能スーパーキャパシタ電極用の調整可能な薄層ナノシートを備えたニッケル-コバルト水酸化物
  • 理論計算と実験を用いた窒化ホウ素ナノシートへのBiドーピングの電子的および光学的性質への影響
  • 量子金融システムとは何ですか? [簡単な概要]
  • 2021年の13種類のマルウェア[例付き]
  • 2021年現在の13の最高のB2BSaaS企業
  • 14種類のコンピュータウイルス[2021年現在]
  • 2021年の12の最も一般的なデータサイエンスアプリケーション
  • NEMS – NanoElectroMechanical Systems |簡単な概要
  • 5種類のデータセンター[例付き]
  • 単一障害点|簡単な概要
  • 2021年の8種類のテクノロジー[例付き]
  • 2021年の8種類のクラウドコンピューティング
  • 9種類の侵入テスト[2021年に使用]
  • ネットワークセキュリティキーとは何ですか?それを見つける方法は?
  • 神経変性疾患のコンピューターシミュレーション
  • 衛星通信を強化するためにクラウドに一時的な穴を作成する
  • 合金の微視的亀裂の最初の3D画像
  • 新しいAIは、マンモグラフィの組織密度を分析することで乳がんを検出します
  • 次世代の磁気データストレージテクノロジー
  • さまざまな方向の磁場を同時に検出する新しい方法
  • IBMの新しいAIは、数分以内に心臓の機能をシミュレートします
  • 新しいDNAツールは、身長、骨密度、学歴を予測します
  • 新しい電気光学レーザーは毎秒300億パルスを放出します
  • ホログラフィーとライトフィールドテクノロジーによって生成された実用的な3Dディスプレイ
  • IBMがモノのインターネット向けのハイブリッドブロックチェーンアーキテクチャを発表
  • 新しいAIは、ニュースソースが正確であるか政治的に偏っているのかを検出できます
  • NVIDIAは、現実世界からインタラクティブなグラフィックスを作成するAIを開発しています
  • Androidロボットの子の顔がより多くの表現を取得
  • 量子コンピュータのパフォーマンスを向上させる新しい方法
  • 3Dプリントされたスーパーキャパシターが記録破りのパフォーマンスを実現
  • 研究者は、オブジェクトを非表示にする新しい方法を提案しました
  • 新しいろ過技術により、廃水浄化が強化され、エネルギー効率が向上します
  • マイクロソフト対アップル:統計と事実
  • 新しいレーザーアーキテクチャは、物質を制御するための洗練された構造を形成できます
  • 研究者はナノ結晶超格子を使用して超蛍光を作成します
  • 新しいゴーストイメージング技術がガス分子の測定を強化
  • 新しいアルゴリズムは、ハッカーと地震によって引き起こされる停電を予測します
  • 人工ニューラルネットワークは無線通信を強化することができます
  • 詩を通して量子物理学を説明する
  • 新しいレーザーベースのシステムは、材料への放射線損傷を継続的に監視できます
  • NP困難問題の最良の解を見つけるためのアナログソルバー
  • 新しい最速の光ファイバーは1ペタビット/秒を送信します
  • 生物学的暗号化キーは、ポスト量子時代のセキュリティレベルを強化できます
  • ClimaCellは、地球の表面の500メートルの空間ごとに天気を追跡します
  • 電力を必要としない安価なパッシブ冷却システム
  • フッ化物ベースのバッテリーは、現在使用されているバッテリーよりも8倍長持ちします
  • AIは真っ暗闇の中で目に見えないオブジェクトを明らかにすることができます
  • ブレイン・コンピューター・インターフェースにより、障害者がタブレットデバイスを制御できるようになります
  • ソニーは両面透明ディスプレイを搭載したスマートフォンの特許を申請
  • AIを使用して光のプロパティを制御する|スーパーコンティニウムの生成
  • 新しいスマートフォンアルゴリズムは病気を正確に診断することができます
  • 将来のコンピューターは、タスクを温度振動と同期させることにより、熱生成を減らす可能性があります
  • 自動運転車の安全性を向上させるためのAIの「死角」の発見
  • 新しいフレキシブルデバイスはWiFi信号を電気に変換できます
  • MITの研究者はより速くより効率的な暗号通貨を開発します:Vault
  • AIは、世界の非公式な居住地を検出してマッピングできるようになりました
  • AIは、シンプルなテキストベースのレシピから完成した食事の画像を生成します
  • 史上最悪の15のコンピュータウイルス|説明
  • 新しいAIは静止画像を3Dアニメーションに変換できます
  • ミニチュア衛星は、電波の代わりにレーザーを使用して高レートのデータを送信できます
  • 既存のレーザー技術は、2万光年離れたエイリアンを引き付けるのに十分強力です
  • DARPAは世界の出来事を予測するためにKAIROSという名前のAIを開発することを目指しています
  • 新しい回路は、量子力学によって許可された最も弱い無線信号を検出します
  • 人工知能は、ロボットがタッチでオブジェクトを認識するのに役立ちます
  • 科学者は時間を逆転させるために量子コンピューターを使用します|熱力学の第二法則を破る
  • 自動運転車は、浅黒い肌の歩行者を検出するのが難しいと感じています
  • レーザーは、受信機なしで1人の耳に音声メッセージを送信できます
  • 自動運転車向けの新しいAIが歩行者の動きを予測できる
  • AIが喫煙を発見すると、人々は生物学的に年をとる
  • AIベースのロボットがジェンガのゲームをプレイすることを学ぶ
  • 世界を変えた9つの技術法
  • 人工知能は診断の6年前にアルツハイマー病を予測することができます
  • AIはアルコールを悪用する人々を特定できます
  • DARPAは極超音速機用の次世代材料に取り組んでいます
  • 科学者は、光だけを使用してオブジェクトを浮揚させて推進する方法を設計します
  • 物理学者は、5倍の光強度を備えたナノワイヤベースのLEDを開発しています
  • どのような条件下でナノレーザーは真のレーザーとして適格ですか?
  • TossingBot:ターゲットの場所に1時間あたり500個のオブジェクトを投げることができるロボットアーム
  • ハードドライブはスパイのマイクとして使用できます
  • 人工知能はワームの行動のダイナミクスを予測します
  • 飛行中に形を変える劇的に新しいタイプの飛行機の翼
  • 新しいタイプのメタレンズが従来の屈折レンズに取って代わる可能性があります
  • 人工知能は世界の海の間のつながりを明らかにします
  • DeepLabCut:移動する種の体の部分を追跡するためのオープンソースAI
  • マイクロソフトは完全に自動化されたDNAデータストレージを構築しました
  • 新しいシステムは、電気機械装置の故障を発生前に検出できます
  • NVIDIAはAIを使用してカメラがはっきりと見えるようにします
  • コンピュータとバッテリー用の高度な冷却システム
  • 人工知能は神経活動から音声を生成できます
  • AIは、脳の視覚系のニューロンが見たいものを明らかにします
  • レーザーはマイクロ波を放射し、外部無線周波数信号を受信できるようになりました
  • 研究者たちは、不可能と考えられていた半導体の物理的欠陥を発見しました
  • AIは磁気を使用して人間のような効率を達成できます
  • ロボットは、遠く離れた場所にいる魚とミツバチが互いに相互作用できるようにします
  • AIが任意のタンパク質の3D構造を計算できるようになりました
  • 機械学習モデルを使用してバッテリー寿命を正確に予測する
  • スピードゲート|人工知能によって発明された世界初のスポーツ
  • AIは研究論文を読み、平易な英語の要約を提供できます
  • 2,000万量子ビットの量子コンピューターは8時間で2048ビットの暗号化を破ることができる
  • 新しいAIモデルは、わずか30ミリ秒で宇宙を正確にシミュレートします
  • Facebookの投稿は病気や精神的健康状態を予測することができます
  • 私たちが日常生活で使用する30の驚くべきNASAの発明
  • このスタートアップは、通常のインクを使用して、印刷物に画像を3Dで表示します
  • 大規模なニューラルネットワークをトレーニングすると、284,000キログラムのCO2を排出できます
  • マイクロソフトは、会話型AIの分野で新たなブレークスルーを達成しました
  • Googleの新しいAIは、開始フレームと終了フレームだけで動画を作成できます
  • 鉄鋼よりも強力、最新のハイテク木材が建物を冷やすことができる
  • 新しい機械は雪だるまから電気を生成します
  • 完全な電気航空機を開発するためのNASAの資金
  • 新しいホログラフィック手法は、光の届く範囲を超えてオブジェクトをキャプチャします
  • ウォール街の秘密は、クラウドコンピューティングをより効率的にすることができます
  • 新しいAIが車両のハイビームライトシステムを自動的に制御
  • 地球温暖化は太陽電池の効率を低下させます
  • 世界初のソーラーロードが大災害であることが判明
  • BigStitcher:組織のGoogleマップ
  • 人工ニューロンは人間の脳と同じくらい効率的である可能性があります
  • GLTR:コンピューターで生成された言語を検出するための新しい方法
  • AIは、特定のドメイン知識がなくても、ルービックキューブを数秒で解決できます
  • 新しい電子皮膚は人間のような触覚を持つことができます
  • Facebookは前例のない精度で誰の声もコピーできるAIを開発
  • 科学者は、画面をより明るく効率的にするための新しい方法を開発します
  • 新しいポーカー-AIをプレイすると、多くのオンライン企業が破壊される可能性があるため、開発者はそれを解放しません
  • 新しい方法で、あらゆるオブジェクトをデータストレージユニットに変えることができます
  • AIベースのツールは若者の自殺を防ぐことを目的としています
  • ハーバード大学の研究者は、切り紙を使用してプログラム可能なメタマテリアルを構築します
  • 眼鏡は涙を通して糖尿病を監視できるようになりました
  • IBMは世界で最も正確な天気予報システムを開発しています
  • 研究者は3500万コア時間で最大の暗号化キー[RSA-240]を解読します
  • 自動運転車は歩行者または乗客を殺すべきですか?
  • 中国の次世代の「人工太陽」は太陽の13倍暑い
  • 科学者は、触れて聞くことができるホログラムを作成します
  • AeroSlider:新しいフローティングトレインのコンセプトが時速800キロを超える
  • AIは3体問題を1億倍速く解決できます
  • 新しいアルゴリズムは、任意の2つのオーディオ信号をシームレスにブレンドします
  • AIは、マップなしで見慣れない環境をナビゲートできるようになりました
  • 世界最速の回転物体は3000億RPMで回転します
  • 量子インターネットを構築するために必要な衛星の数は?
  • AIは、コンピューターチップがコードを実行する速度を予測します
  • 北斗ナビゲーション衛星システムとは? GPSとどう違うの?
  • 新しいDNAコンピューターは最大900の平方根を計算できます
  • DDR5 RAMとは正確には何ですか?機能と可用性
  • 35興味深いFacebookの統計と事実[2020]
  • AIは、レーザー測距望遠鏡を改良して、スペースデブリを正確に発見します
  • 次世代ディスプレイ技術のための新しい結晶
  • 新しい不揮発性メモリは100億回の書き換えサイクルに耐えることができます
  • AIがリアルで多様なダンスの動きを作成できるようになりました
  • AES暗号化とは何ですか?働く|パフォーマンス|安全
  • 量子超越性とは何ですか?そして、なぜそれが重要なのですか?
  • WiFi通話とは何ですか?それはどのように機能しますか?
  • 水圧破砕とは何ですか?長所と短所
  • エンジニアは超低電力WiFiラジオを開発します
  • 研究者はコロナウイルスを検出するためのAIを開発します
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  • HPC5:政府所有外で最も強力なスーパーコンピューター
  • MITの研究者は、濡れを感知するスマートおむつを作成します
  • Microsoftは、170億のパラメータを使用して最大の言語生成モデルを構築します
  • 人工知能は量子システムの振る舞いを予測します
  • 科学者は高効率の透明な太陽電池を構築します
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  • 3Dプリントとは何ですか?動作原理|タイプ|アプリケーション
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  • サムスンAIは1枚の写真から話す映像を作成できます
  • MEMS(微小電気機械システム)とは何ですか?タイプとアプリケーション
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  • 触覚とは何ですか?定義とアプリケーション
  • 6Gとは何ですか、どのくらいの速さですか?
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  • 量子コンピューティングの12の最高のアプリケーション| 2021年版
  • 量子コンピューターについての22の最も興味深い事実| 2021年版
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  • より良い体験のための22の便利なAndroidビルドプロップの調整| 2021年版
  • 2021年に学ぶべき9つの新しいプログラミング言語
  • 例を含む8種類のデータ侵害
  • 2021年に読むべき17の最高のプログラミング本
  • VSyncとは何ですか?オンにするかオフにするか? 【説明】
  • グラフェンバッテリーとは何ですか? [簡単な概要]
  • アンチエイリアシングとは何ですか? 6つの異なるタイプと方法
  • データサイエンスのライフサイクルを深く掘り下げる
  • 数値流体力学(CFD)を理解する
  • データレイクと産業用アプリケーションのビッグデータ
  • 平均修理時間(MTTR)と平均故障間隔(MTBF)を計算するためのソフトウェアアプローチ
  • 予防保守を利用して機械の自律性を促進する
  • プロセス産業におけるリモートアクセスの進歩
  • 2つの深層学習モデルの組み合わせ
  • データを使用してデジタルトランスフォーメーションを推進する方法
  • モータースターターの種類とアプリケーションの考慮事項
  • ディープラーニングと機械学習
  • 予知保全とデジタルトランスフォーメーションの関係
  • 予知保全とデジタルトランスフォーメーションの関係
  • スプリットレンジ時間比例命令の紹介
  • リアルタイムデータを利用して最新の産業用アプリケーションを制御することの重要性
  • 3Dプリントはデジタルトランスフォーメーションを推進し続けていますか?
  • 産業用自動化用ソレノイドとリニアアクチュエータ
  • コボットを施設に統合する際の考慮事項
  • ディープラーニングとは何ですか?
  • 産業用自動化のためのDC / DCコンバーターの使用
  • スマートコンベヤシステムを「スマート」にするものは何ですか?
  • レーザー距離センサーでロボット転送システムを制御する方法
  • 遺伝的アルゴリズムのアプリケーションと制限
  • 流行語の評価:業界5.0
  • PLCとRTUの違い
  • リモートターミナルユニット(RTU)とは何ですか?
  • プロセス対ディスクリート製造
  • 既存の制御システムのアップグレードの設計と計画
  • コンベヤーシステムの速度の計算
  • SOLIDWORKSとAutoCADfor Mechatronics
  • 産業用自動化におけるブロックチェーンの潜在的なアプリケーションと課題
  • 流行語の評価:X「サービスとして」(XaaS)
  • なぜ6軸ロボットアームはそれほど一般的ですか?
  • 流行語の評価:デジタルトランスフォーメーション
  • 遺伝的プログラミング入門:それ自体をプログラムするシステム?
  • ファジー論理コントローラーを設計する方法
  • ロボットセルに関するプログラマブルロジックコントローラー(PLC)の考慮事項
  • ファジーロジックとは何ですか?
  • エラー防止AIアルゴリズム
  • IIoTでのマシンビジョンとニューラルネットワークの組み合わせ
  • 現在自動化を採用しているメーカーがCOVID-19後の世界でどのように繁栄できるか
  • 自動化に関する考慮事項:生産を自動化する必要がありますか?
  • 産業用ロボット:入門および初心者向けガイド
  • 職場での産業用ロボット:上位5つの利点
  • 次の章:コラボレーティブロボティクスの使用の拡大について知っておくべきことすべて
  • 注意すべき4つの一般的な倉庫自動化の神話
  • パッケージングロボット:自動化によるスループットの最大化
  • 病院のロボットは、職員に患者の世話をするためのより多くの時間を与えます
  • ガントリーロボット:最大のアプリケーションを自動化
  • ヘルスケアロボット-患者と介護者を支援
  • 多関節ロボット:最も身近な産業用ロボットへのガイド
  • 米国は、ロボット調達の頭痛の種を修正するための新しい「ロボットマーケットプレイス」を取得します
  • ロボットグリッパーとエンドエフェクター:用途、利点、コスト分析
  • 農業用ロボット:世界中の農家のための革新的なツール
  • 洗浄および消毒ロボット:概要、アプリケーション、および制限
  • 無人航空機:飛行ロボットとドローンの紹介
  • AI駆動の自動デパレタイズシステムの利点
  • 配達ロボット:ラストマイル輸送のコスト削減の未来
  • 6軸ロボット:アプリケーション、利点、およびコスト分析
  • ペイントロボット:利点、アプリケーション、およびそれらを調達する方法
  • 建設ロボット:増大する労働力不足への答え?
  • デカルトロボット:最もスケーラブルなロボットテクノロジーのガイド
  • ロボットの選択と配置:より速い生産時間と出力へのゲートウェイ
  • 組立ロボット:自動化により組立ラインをスピードアップ
  • 倉庫ロボット:倉庫管理を自動化するためのガイド
  • 協働ロボット:コボットが正しい選択であるかどうかを判断する方法
  • Delta Robots:製造速度を上げるための鍵
  • 移動ロボットとは何ですか?
  • スカラロボット:最も用途が広く、求められているロボットのガイド
  • ロボットを使用するトップ産業
  • パレタイジングロボットとその生産および収益への影響
  • ロボットの部品とコンポーネントのガイドとそれらを調達する方法
  • ロボットプロジェクトを失敗または成功させる最大の要因は次のとおりです
  • 産業用ロボットの種類とそのさまざまな用途
  • ロボット溶接:ロボットが溶接作業の自動化にどのように役立つか
  • トップ12の産業用ロボットのアプリケーションと用途
  • 産業用ロボット:すべての産業向けのロボット工学の#1ガイド
  • ロボット工学はすべての解決策であると人々はよく考えます。私たちはまだそこにいません。」
  • イタリアのロボット産業は大きな成長の可能性を示しています
  • デジタルプラットフォームがロボットの価格を比較する最初のサービスを開始
  • Covid危機の間、ロボットの購入者はHowToRobot.comに群がっています。
  • デジタルプラットフォームは、すべての工場にロボットを導入したいと考えています
  • あなたの掃除ロボットは池に行き着くのでしょうか?
  • クリスマス前にロボットを探しているデンマークの企業
  • 業界団体は、HowToRobot.com
  • ロボット工学と生産と仕事の未来
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  • ビンピッキングによるプロセスの自動化–ここで探すべきこと
  • 自動スクリュードライブ:長所と短所–そしてあなた自身の生産で自動化の可能性を見つける方法
  • ラインの終わり:パレタイジング、ラッピング、およびラベリングのための効果的なロボットタイプ
  • 自動倉庫保管システム-タイプ、長所と短所
  • ロボット機械の傾向-長所と短所
  • ロボットはどこで購入すればよいですか? -市場調査が重要な理由
  • コボットのメリットとデメリット-柔軟性と効率
  • 内部ロジスティクスのための自律移動ロボット:長所と短所
  • 自動板金処理:適切な技術を選択する方法
  • 新しいデジタルハブはグローバルロボットマッチメイキングを提供します
  • パッケージングロボットのショートガイド:ロボットの種類、使用法、統合
  • 従業員を忘れると自動化イニシアチブは失敗する
  • はい、ロボットは仕事を引き受けています–そうでなければ、問題が発生します
  • あまりにも多くの移動ロボットサイトが安全基準を満たしていない–すぐにインテグレーターが代償を払う
  • 自動化アドバイザー:多くの企業がロボットを購入する際に同じ効率のジレンマに直面しています
  • ロボットプロジェクトがうまくいかない場合、顧客は代金を支払う
  • 企業は安全でないロボットの動作に気づいていません
  • DIY-ロボット?ここに考慮すべき4つの重要な事柄があります
  • ホワイトペーパー:ロボットの可能性を見つける方法
  • 適切なロボットソリューションを見つける:新しいものが常に優れているとは限らない
  • 「自動化がなければ、ポーランドに残っているのは10年未満です」
  • 柔軟なロボットソリューションは優れていますが、価格はありません
  • 企業がロボットを購入する8つの理由—いいえ、それは単に人を置き換えることだけではありません
  • Python Debugger:デバッグ スキルを簡単に改善
  • Python で例外を処理しない方法
  • Python クラス スロット
  • Python Attrs:高度なデータ クラスとサンプル コード
  • REPL でアンダースコアを使用する
  • The Zen of Python (PEP-20 イースターエッグ)
  • Pillow を使用した Python 画像処理
  • Python で絵文字を操作する
  • Python を使用して文字列をタイトル ケースに変換する
  • 3 つ目の変数を使用せずに 2 つの Python 変数を交換する
  • Python Data Class:データを保存するためのより良い方法
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  • C チュートリアル
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