Study on Ice crystal growth mechanism through observation of hydration layers in quasi-liquid layer by high-speed FM-AFM

高速FM-AFM观察准液层水化层研究冰晶生长机制

基本信息

  • 批准号:
    21K20506
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.83万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    日本
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Research Activity Start-up
  • 财政年份:
    2021
  • 资助国家:
    日本
  • 起止时间:
    2021-08-30 至 2023-03-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Fabrication and Evaluation of YBa2Cu3O7-δ Probe for Scanning Probe Microscopy
扫描探针显微镜用 YBa2Cu3O7-δ 探针的制作和评估
  • DOI:
    10.1109/tasc.2023.3235955
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    S. Ariyoshi;A. Ebata;B. Ohnishi;S. Ohnishi;T. Kanada;K. Hayashi;Y. Miyato;S. Tanaka;and N. Hiroshiba
  • 通讯作者:
    and N. Hiroshiba
AFMによる融点近傍の氷表面観察
使用 AFM 观察熔点附近的冰面
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    宮戸祐治
  • 通讯作者:
    宮戸祐治
融点近傍における気相成長氷のFM-AFM観察
熔点附近气相生长冰的 FM-AFM 观察
  • DOI:
  • 发表时间:
    2023
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    宮戸 祐治;大谷 勝樹;山下 隼人;阿部 真之
  • 通讯作者:
    阿部 真之
Detection of vacuum level using KFM measurement under temperature gradient for accelerating thermoelectric material study
在温度梯度下使用 KFM 测量检测真空度以加速热电材料研究
  • DOI:
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Yuki Komatsubara;Yuji Miyato;Takafumi Ishibe;Yoshiaki Nakamura
  • 通讯作者:
    Yoshiaki Nakamura
Humidity-Controlled Atomic Force Microscopy Introducing High Speed Scanner
湿度控制原子力显微镜引入高速扫描仪
  • DOI:
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    K. Kyomoto;Y. Miyato;H. Yamashita and M. Abe
  • 通讯作者:
    H. Yamashita and M. Abe
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

Miyato Yuji其他文献

Miyato Yuji的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

{{ truncateString('Miyato Yuji', 18)}}的其他基金

Speeding up of electric/magnetic force microscopy by detecting the coupled vibration mode of quartz-resonator sensor
通过检测石英谐振器传感器的耦合振动模式来加速电/磁力显微镜
  • 批准号:
    26630185
  • 财政年份:
    2014
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

相似海外基金

剪断流中における糖鎖高分子動態の解明に向けた流動制御高速AFMの開発
开发流量控制的高速 AFM,用于阐明剪切流中聚糖聚合物的动力学
  • 批准号:
    24K17723
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
局在化AFM法と温度制御型高速AFMを用いたウイルスゲノムリリース機構の解明
使用局部 AFM 方法和温控高速 AFM 阐明病毒基因组释放机制
  • 批准号:
    24K08213
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
次世代型高速AFMの実現とそのバイオ応用研究
下一代高速AFM的实现及其生物应用研究
  • 批准号:
    24H00402
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
高速AFMで明らかにする一分子局所力学物性のダイナミクスと機能相関
高速 AFM 揭示单分子局部机械性能的动力学和功能相关性
  • 批准号:
    24K01309
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
生体分子機能メカニズムを解明する増強ラマン/高速AFMマルチモーダル計測技術の開発
开发增强型拉曼/高速 AFM 多模态测量技术以阐明生物分子功能机制
  • 批准号:
    24K01385
  • 财政年份:
    2024
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
コムロック型超高速AFM可視化技術の創出と触媒反応過程の可視化
开创Comlock型超高速AFM可视化技术及催化反应过程可视化
  • 批准号:
    22H00289
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
毎秒100フレーム取得可能な高速AFMの開発と実証応用研究
每秒100帧采集的高速AFM开发及示范应用研究
  • 批准号:
    22H00405
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (A)
Significance and Mechanisms of Phase Separation Mediated by Cancer-Driving Fusion Oncoprotein EML4-ALK as Revealed by High-Speed AFM
高速 AFM 揭示癌症驱动融合癌蛋白 EML4-ALK 介导的相分离的意义和机制
  • 批准号:
    22K07208
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
高速AFM/光ピンセット複合機を用いたSMCの液-液相分離の形成・破壊機構の解明
使用高速AFM/光镊组合装置阐明SMC中液-液相分离的形成和破坏机制
  • 批准号:
    21K04849
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
High-Speed-AFM Analysis of Structural and Mechanical Properties of Single Protein under Mechanical Stimulation
机械刺激下单一蛋白质的结构和机械特性的高速 AFM 分析
  • 批准号:
    21H01772
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 1.83万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了