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研究グループは、同菌が腸内からシュウ酸を吸収する時に利用するシュウ酸輸送体について、大型放射光施設スプリング8(兵庫県佐用町)でX線結晶構造解析した。

大型放射光施設(SPring―8)などの研究施設が生み出す膨大なデータをネットワークでつなぎ、研究の前提を変えるようなデータ利活用環境を構築する。

これらの「疑問」を、中性子だけでなく放射光やレーザーなどさまざまなツールを活用することで、原子力の社会貢献というニーズに応えるための技術開発を引き続き行っていく。(火曜日に掲載)...

【仙台】東北大学青葉山新キャンパスに整備が進む次世代放射光施設「ナノテラス」の地域企業への利用を促すため新たな支援組織「NanoTerasu利用推進協議会」が発足した。... 新組...

こうしたガラス固化技術の高度化は放射光分析技術そのものの高度化をもたらす。... 専門は高温化学および放射光XAFSによる分析。原子力基盤研究における放射光の有効利用を目指し、原子力分野の大学院生によ...

ナノテラスでは非常に明るい放射光を発生させるが、そのエネルギーはレントゲン検査などで用いるX線と同等かそれ以下である。... ナノテラスが多くの国内外の研究者が集う、開かれた放射光施設となることを期待...

特に放射光X線の特徴であるエネルギーを可変できることを利用した吸収分光法を開発している。

量子科学技術研究開発機構(QST)は、官民地域パートナーシップの下、高輝度軟X線放射光施設「ナノテラス」を建設中である。... 磁石列を頻繁に動かすことなく、干渉条件の調整だけで円偏光...

次世代イノベ創成に貢献 次世代放射光施設「ナノテラス」において量子科学技術研究開発機構(QST)が整備する3本の共用軟X線ビームラインのうちの一つがARPES(...

(木曜日に掲載) 量子科学技術研究開発機構(QST) 量子ビーム科学部門 ...

シンクロトロン光研究センターは放射光を使った物質解析の研究などで実績があり、材料研究などでの活用を見込む。

このため私たちはSPring―8の放射光(加速器により生み出される極めて明るいX線)を利用して調べた結果、シリコン酸化膜が成長するメカニズムを解明した。 ... 材料...

光源や光学系に加え、これら安全装置を含めた全体が放射光ビームラインである。 ... (木曜日に掲載) ...

地域産業に目を向けると好調を持続する半導体産業、そして24年度の本格稼働に向けた次世代放射光施設『ナノテラス』など、東北地域での新たなイノベーションへの投資に期待している」 ―デュア...

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...

大型放射光施設「スプリングエイト(SPring―8)」の高輝度放射光を使い、リアルタイムに反応を追跡した。... 詳細な反応機構を調べるために放射光を使ってリアルタイムで測定すると、欠...

この原理を利用した放射光施設は、主に電子にエネルギーを与える線型加速器、加速した電子を蓄積すると共に放射光源となる蓄積リング、放射光実験の場となるビームラインで構成されている。 &#...

光速に近い速度で走る電子が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。ナノテラスには、その「放射光」を発生させる直線電子加速器と電子が周回する円形の蓄積リングが設置さ...

放射光計測とテラヘルツ光(テラは1兆)計測を組み合わせて極低温での水素結合を観測した。放射光は極低温での微量測定に、テラヘルツ光は弱い水素結合の計測に向く。

高輝度光科学研究センターは、2023年2月に大型放射光施設SPring―8(兵庫県佐用町)で保有する高エネルギーX線コンピューター断層撮影(CT)計...

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