SPring-8ホーム
>
放射光入門
>
第1章 加速器
(1)
加速器とは何か
第2章 加速器の基礎
(1)
加速エネルギー
(2)
相対論効果
第3章 放射光
(1)
放射光とは何か
(2)
放射光の発生原理と特徴
a.
電磁波の発生 1
b.
電磁波の発生 2
c.
制動放射
d.
サイクロトロン放射
e.
シンクロトロン放射
f.
放射光の短波長性
g.
放射光の光源
第4章 放射光の利用
(1)
放射光を利用する研究手法
a.
放射光X線と物質との相互作用
b.
XAFS(X線吸収微細構造)
c.
蛍光X線分析
d.
光電子分光
e.
X線回折
f.
イメージング
第4章のつづき
(2)
研究成果
a.
材料科学
1.
電子デバイス中の局所歪みの解析
2.
化合物半導体素子の微小領域格子定数測定
b.
物質科学
1.
超臨界金属流体の構造
2.
リンの液体-液体一次相転移
3.
固体内部の電子状態観測
4.
新種のフラーレンの構造決定
5.
立体視原子顕微鏡の開発
c.
分析科学
1.
素材産出地の特定
2.
超微量元素の検出(その1)
3.
超微量元素の検出(その2)
4.
陶磁器の蛍光X線分析
5.
放射光の考古学への応用
d.
地球科学・宇宙科学
1.
マントル不連続面のX線観察
2.
原始太陽系起源隕石の三次元観察
e.
生命科学
1.
C型肝炎ウィルス関連の酵素
2.
筋小胞体カルシウムポンプ
3.
G-蛋白質共役受容体ロドプシン
4.
高等植物の電子伝達複合体
5.
筋収縮蛋白ミオシンの振舞い
6.
細菌べん毛の素繊維構造
7.
X線で1分子の動きを追う
f.
医学
1.
腫瘍発生に伴う血管形成
g.
核物理学
1.
レーザー電子光の発生
2.
K殻電離に伴う核励起現象