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光圧でイオンなどを加速する粒子線加速器に利用できる。 ... レーザー加速を利用した重イオン加速器などの開発につなげる。

【独・中国で推進】 そのために世界に先駆けて独自に開発した高エネルギー重イオンビームを用いた手法で研究を推進する。それを行える重イオン加速器は日本に存在せず、実験はドイツのGSI研究...

【100種超開発】 仁科センターでは、RIビームファクトリーの重イオン加速器を用いて、これまで100種以上の応用研究に役立つRIを開発してきた。... さらに、ニホニウムの発見で実績...

理化学研究所仁科加速器研究センターRIビーム分離生成装置チームの福田直樹仁科センター研究員や吉田光一チームリーダーらは、理研の重イオン加速器施設「RIビームファクトリー」を用い、2011―13年に加速...

原子核の核構造の検証や超新星爆発における重元素合成の研究などを目的とした、国際共同核分光研究プロジェクト「EURICA(ユーリカ)」が、440種の希少な原子核の崩壊データを収集した。....

太陽電池や光触媒、重イオン加速器など、最新の素粒子物理について合計24の研究テーマを討議する。

理化学研究所仁科加速器研究センターの研究員らの国際共同チームは、理研が保有する重イオン加速器施設「RI(放射性同位元素)ビームファクトリー(RIBF)」を使った実験で、...

理化学研究所仁科加速器研究センター偏極RIビーム生成装置開発チームの上野秀樹チームリーダーと、東京工業大学の市川雄一特任助教らの国際共同研究チームは、さまざまな種類のミクロな粒子である放射性同位元素&...

原子核の核構造の検証や、超新星爆発での重元素合成の研究を目的に、2013年6月までに数百個の原子核の分光を測定することを目指す。... 理研の仁科加速器研究センターが推進している世界最高性能の重イオン...

【1原子を化学する】 超重元素と呼ぶ原子番号104以降の非常に重い元素群は、重イオン加速器を利用し、核融合反応によって人工的に合成される。... Rf―261、Sg―265は、それぞ...

理研の仁科加速器研究センターが推進する大強度重イオン加速器施設「RIビームファクトリー」でさまざまなRIを人工的に発生させた。

原子核の統一モデルの構築に向けた指針になるとともに、原子核を作り出し、その性質を実験的に調べる理化学研究所の重イオン加速器「放射性同位元素(RI)ビームファクトリー」の具体的な実験計画...

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