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【基盤維持・強化】 原子力基礎工学研究センターでは、原子力利用で必須の中性子のデータベースJENDLや、あらゆる物質中でのさまざまな放射線の動きを計算できるPHITS、事故時の大気中...

【名古屋】名古屋大学大学院医学系研究科の山本誠一教授らは、物質中の放射線の動きをリアルタイムで観察できる放射線画像化装置を開発した。... 放射線にはα線、β線、γ線などの種類があり、物質中で動く距離...

従来粒子速度が物質中の光の速度より速い場合に発生する「チェレンコフ光」は、放射線エネルギーが一定以上必要なうえ、エネルギーに対し非直線的に増加するため、線量測定を妨げていた。陽子線照射時に水中で物質と...

NMRは物質中の原子核の磁気スピンを捉えることで物質の構造などを分析できるが、信号が極めて微弱で測定が難しい。

東北大学と日本原子力研究開発機構、東京大学の研究グループは、物質中の磁気の流れである「スピン流」の生成メカニズムを精密に調べる手法を開発した。

物質中の電子は、自転(スピン)することで磁石のような性質を持つ。... 強い磁場をかけても物質内の電子のペアを維持できることを確認した。

物質・材料研究機構の間宮広明主幹研究員と日本原子力研究開発機構の大場洋次郎研究員、及川健一研究主幹らは、中性子ビームが試料を突き抜ける「透過中性子」を計測し、物質中の電子スピンの配列を求めることに成功...

東北大学金属材料研究所の橋本顕一郎助教、佐々木孝彦教授らは、固体結晶中の電子がガラス化、結晶化するメカニズムを解明した。... 研究チームは、有機固体結晶中の電子のガラス化と結晶化の過程を詳細に調べ、...

研究チームは、「電子の結晶状態」「液体状態」「ガラス状態」を同一物質中に作る分子性物質を使用。... 従来結晶成長は、過冷却液体やガラスといった、いわゆるソフトマターと呼ばれる、電子とは縁のない物質系...

東大、マイクロ波の非相反性を電気的に制御 (2017/5/11 科学技術・大学)

このような物質中では、強い電気と磁気が相関し、通常の物質中とは違う電磁波の伝わり方を示す。

研究チームは磁性金属中において、トポロジカル数が2の新しい磁気スキルミオン結晶が現れ、磁場に応じてトポロジカル数が多段階に変化する現象を理論的に突き止めた。 磁場中で現れるトポロジカ...

東京工業大学理学院の那須譲治助教と東京大学大学院工学系研究科の求(もとめ)幸年教授らの研究チームは、自身がその反粒子と同一な、電気的に中性のフェルミ粒子である、幻の「マヨラナ粒子」の創...

物質中の電子状態を直接観測することに成功。

固体物質中で観測された振動現象としては過去最高の周波数で、半導体の信号処理の高速化に応用できる可能性がある。

チェレンコフ放射は、電子など荷電素粒子が光速以上で物質中を通過する際に光を放つ現象。物質内の光の速度はその物質の屈折率に相関する。... 直径数ナノメートル(ナノは10億分の1)の二酸...

物質の磁性は、物質中の電子が微小な磁石としての性質である「スピン」を持つことに由来する。例えば、磁石は多数のスピンの向きが同じ方向にそろうことによって、物質全体が磁石として振る舞う(スピン秩序...

2015年度中に試験設備による評価実証試験に着手。... 東レエンジニアリングは、従来の乾燥機に比べ乾燥時間の短縮、エネルギー消費量の削減、設備を小型化できるマイクロ波乾燥設備をシステムの中で提案し、...

大型放射光施設「スプリング8」に静電浮遊溶解装置を設置し、物質中の電子の振る舞いを直接みる手法を使ってホウ素液体内の電子の挙動を観測。この実験結果をもとにスーパーコンピューターの模擬実験で解析し、ホウ...

まず、量子力学、統計力学の法則に従って、鉄系超電導体の物質構造だけを入力として、実験結果と一致する性質を持つ超電導状態を計算機の中に数値的に作り出した。さらに、実験では直接制御することが難しい物質中の...

球形のチャンバーの中でプラズマを起こすため、プラズマが壁面にぶつかることなく、真ん中の試料に集中する。... 成長中に欠陥ができにくく高品質の結晶が作れる。 ... 熱伝導性が物質中...

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