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記事検索結果
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今回の大改修では、挿入光源技術の進歩を取り入れた蓄積電子エネルギーの低減、偏向電磁石から永久磁石への置き換え、併設するX線自由電子レーザー施設「SACLA」の線型加速器の入射器としての時間分割利用、マ...
(八家宏太) ナノテラスはエネルギーの低いX線「軟X線」の放射光施設として世界最高峰となる。... 同社はこれまでもエネルギーの高い「硬X線」の大型放射光施設「スプリ...
光化学系Ⅱは光のエネルギーを使って水分子から水素イオンと電子、酸素分子を取り出し、光合成の次のプロセスに渡す。... 今回、理化学研究所のフェムト秒X線自由電子レーザー「SACLA」を使って解析。
岩田氏は細胞膜の中に存在する膜たんぱく質の立体構造を解析するのに、X線自由電子レーザーを適用して高速測定を可能にするといった成果を上げ、新しい研究分野を切り開いた業績を評価した。
X線強度、長時間安定維持 次世代放射光施設NanoTerasuの蓄積リングでは、光速(毎秒30万キロメートル)の99・9%以上で周回する高密度電子ビームに蛇行...
プリズム分散 極小化 光速に近い速度で走る電子が磁石などでその軌道を曲げられたときに「放射光」と呼ばれる非常に輝度の高いX線が発生する。... 蓄積リングは、磁石の配置で定ま...
硫化物系固体電解質は空気中の水で溶ける潮解性があり、さらに電子線やX線照射により結晶粒が変質して構造が変わるため、これまで正確なナノ構造解析は困難だった。 ... その上で...
電子回路を超微細化 進化するスマートフォンの機能に対応し、かつ、省エネを実現するには、電子回路の性能を上げることが不可避であり、より微細化・集積化した電...
理化学研究所の井上伊知郎研究員と矢橋牧名グループディレクターらは高輝度光科学研究センター、電気通信大学と共同で、X線パルスレーザーの時間幅を短くする技術を開発した。... パルス前半部分でX...
京都大学大学院医学研究科の林到炫助教と岩田想教授、島村達郎特定講師らは、東北大学大学院薬学研究科の井上飛鳥准教授らと、脳内の神経伝達物質ドパミンからの情報を伝達する「ドパミンD2受容体」分子の立体構造...
大阪大学と理化学研究所、高輝度光科学研究センターは、細胞生物学や超高速現象の観察に使う「X線自由電子レーザー(XFEL)」で、ビームの直径10ナノメートル(ナノは10億分の1&...
英ネイチャー出版グループの学術誌「サイエンティフィック・リポート」の電子版に論文が掲載された。 ... 理研とJASRIが共同で建設したX線自由電子レーザー施設「SACLA」を使い、...
高密度のX線レーザー実現で、X線分析の空間分解能や感度の向上につながる。 ... X線自由電子レーザー施設「SACLA」で同ミラーを活用し、強いエネルギーのX線照射で起こる現象の研究...
パルスレーザーで二酸化バナジウムの結晶を解析。... 成果は米科学誌サイエンス電子版に掲載された。 ... X線自由電子レーザー施設の「SACLA(サクラ)」の時間幅...
従来手法の1万分の1以下の強度のX線を利用し、X線の光の粒(光子)を物質が2個同時に吸収した際に出る蛍光を観測することで、金属の性質を決める電子状態を測定できた。... X線源として、...
常電導ではX線自由電子レーザー施設(サクラ)や大型放射光施設(スプリング8)、大強度陽子加速器施設(J―PARC)などに関わった。
ニチコンは理化学研究所などと、次世代の炭化ケイ素(SiC)製パワー半導体素子を使った、X線自由電子レーザー(XFEL)向けパルス電源を共同開発した。
理化学研究所と高輝度光科学研究センターの研究チームは、新しいX線の光学技術を導入し、X線自由電子レーザー(XFEL)施設「SACLA」(サクラ)で、従来の100倍明るい...
理化学研究所のX線自由電子レーザー施設「SACLA(サクラ)」に測定装置や制御装置を設計製造し納入する。
X線回折イメージングにより高速衝突による破断破壊を可視化。... 研究グループは理研放射光科学総合研究センターのX線自由電子レーザー施設「SACLA」(サクラ)を利用。フェムト秒...