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記事検索結果
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無尽蔵のエネ生む未来技術 レーザー核融合は水素の同位体である重水素と三重水素を核融合反応させ、1グラムの燃料から石油8トン分に及ぶエネルギーを取り出せる技術。
半導体接合素子で再資源化 放射性同位体(RI)から出るガンマ線を、電力に変換できないか―日本原子力研究開発機構の研究者たちが今、そんな画期的な研究を進めている。
▽高石慎也東北大学准教授(水素同位体の量子ふるい機構解明と常温H2/D2分離)▽中村将志千葉大学教授(アイオノマー構造制御によるアルカリ水電解反応の活性化)▽...
最近は、同位体分離技術に力を入れており、基礎研究の産業利用による社会貢献を目指している。
また、常陽を含めた試験研究炉が取り扱う高速中性子をがん治療に応用する「医療用放射性同位体(RI)」の製造に向けた基盤技術を構築する。
高エネ領域まで取得成功 使用済み核燃料には、長寿命のマイナーアクチノイド(MA)と呼ばれる放射性同位元素が含まれる。... 海外の施設での実験も指揮しており、超重元素...
富山大学水素同位体科学研究センターの波多野雄治副センター長は、トリチウムの量をピンポン球に例えて「重水炉では1000個のピンポン球の中から色が違うものを3個探すようなもの。
樹木の木材に含まれる放射性炭素同位体から樹齢を推定することで、熱帯二次林の形成時期算出できる。 ... 熱帯二次林で胸高位置の木材コアを採取し、中心に含まれる放射性炭素同位体(...
このため、熱電素子に利用できる放射性同位体は、遮蔽(しゃへい)が容易なアルファ粒子のみを放出する核種に限られていた。 ... 太陽光の届かない宇宙空間で唯一頼りにでき...
伊藤は試料分析にも携わっており、試料表面の元素濃度や同位体比を測定する「二次元高分解能二次イオン質量分析装置」でリュウグウの形成過程の詳細の解明に貢献した。... 横須賀本部では、試料に含まれる微量な...
耳石の酸素同位体比と海水温には相関関係があり、成長輪ごとの酸素同位体比が分かれば年齢ごとにどこにいたかを知ることができる。 微小領域の元素・同位体比分析ができる「二次イオン質量分析計...
これらは核スピン異性体と呼ばれ、原子核の“スピン”という物理量の大きさと、分子の“回転状態”が異なっており、20世紀初頭の量子力学の誕生をきっかけに認知されるようになった。 ...
特に、リュウグウの試料分析に使われた試料表面の元素濃度や同位体比を測定する「二次元高分解能二次イオン質量分析装置」は扱いが難しい。
また、がん治療に効果的な医療用放射性同位体(RI)の開発など産業利用でも注目される。... 高速中性子を原子核に当てて、その原子核の中の中性子を弾き出す反応により、がん治療に使う医療用...
TIMSは量ではなく、比率(同位体比)を測る。試料をイオン化して飛ばし、磁場をかけると曲げられ方の差から、各同位体はそれぞれの行き先のカップに入る。これにより同位体ごとの正確な比率が得...
そのため、当初から、高精度に分析ができる同位体希釈質量分析法を採用した。... 当初、標準物質(スパイク)は、希少な濃縮同位体元素(233U〈ウラン〉、242Pu〈プルトニウム...