[PDF] Top 20 極端紫外光実験施設 分子研リポート2003 | 分子科学研究所
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極端紫外光実験施設 分子研リポート2003 | 分子科学研究所
... b) 角度分解光電子分光による強相関電子系の電子状態の研究 : 強相関電子系と呼ばれる物質群は, その系におけるフェ ルミ準位近傍の伝導電子間の異方的相互作用を介して, 超伝導 ・ 磁性に代表される様々な異常物性 (機能) を示す系 として知られている。 この系における機能の起源を明らかにするために, 角度分解光電子分光を用いたフェルミ面 の直接決定を行い, ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2003 | 分子科学研究所
... e) 直線偏光した放射光を用いて, 基底状態原子をそのイオン化ポテンシャルより低いリュドベリ状態へ共鳴遷移させ, 放射光の偏光方向に偏極した特定量子状態の励起原子を高密度で生成させる。 この偏極原子 ( ≡始状態)を,直線偏光 した高出力レーザーによってイオンと電子にイオン化させる ( ≡終状態)。光電子角度分布の解析と理論計算を併用 して, ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光実験施設(UVSOR) 分子研リポート2001 | 分子科学研究所
... eV をカバーする非常に自由度のある球面回折格子分光器がある。 後述するように光源の高度化のあとにもっと多くの 挿入光源ビームラインが計画されている。また,偏向磁石ビームラインには8基の斜入射分光器や2基の結晶分光器 など印象深い分光器群がある。 不等間隔刻線平面回折格子分光器も1基, 偏向磁石 B L 4B ビームラインにあり, 今, 最 初の試行実験が行われているところである。 ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光実験施設の将来計画 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... 膜, 界面, 埋め込み層に関するもので, 赤外分光, 軟X線分光の研究や固体表面の加工の物理や化学の研究を含む。 そ の多くは未来の表面加工技術として間違いなく発展するはずの重要な分野である。 成果の約 1 / 4 は気相分子の基礎研究である。 これは世界的に分子研がレーザーと放射光による光励起研究で認めら ... 完全なドキュメントを参照
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錯体化学実験施設 分子研リポート2003 | 分子科学研究所
... 152 研究系及び研究施設の現状 よびオキソ基の変換を行うと極めて良好な水の4電子酸化反応の触媒となることを見出した。 B -1) 学術論文 T. KOIZUMI, T. TOMON and K. TANAKA, “Synthesis, Structures and Fluxional Behavior of Ruthenium(II) Complexes ... 完全なドキュメントを参照
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研究施設 分子研リポート2003 | 分子科学研究所
... ①の構造体は, 分子鎖が1本ずつグ ラファイト表面に並び, 表面上で分子鎖が横に広がって横の分子鎖との疎水相互作用により構造体を形成した物と 考えている。 ②の構造体は, ①の構造体の上に2層目の分子鎖が並んだもので, 1層目の分子鎖の影響で2層目分子 同士の疎水相互作用が減り分子鎖間の反発により, ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光実験施設の将来計画、特に高度化計画について 分子研リポート2000 | 分子科学研究所
... Short Undulator Kicker 2 Multipole Wiggler 750MeV Electron Storage Ring. 3rd Harmonic Cavity Transverse Resonance kicker[r] ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光実験施設 分子研リポート1999 | 分子科学研究所
... c) 近年のシンクロトロン放射光に関連する分光技術の進歩は目覚ましく, 通常の偏向電磁石部からの放射光でも, 炭 素,窒素,酸素を含む分子の内殻励起状態の振動分光が比較的容易に行える,いわゆる高分解能斜入射分光器が 世界各地の放射光施設で次々と建設されている。しかし残念ながら,現在の UV S OR には,200 eV を越える領域 ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光実験施設 分子研リポート2000 | 分子科学研究所
... 内殻励起状態の崩壊ダイナミクスは、 分子解離とオージェ電子放出との競争過程であるという間接的な証拠が二次 応答スペクトルの解析から得られている。 しかし、 反結合性の強弱と競争過程の関係や内殻電離状態の場合はどう 変わるのかなど、 内殻正孔状態に起因する解離ダイナミクスではまだまだ不明な点が多い。 これは、 原子核の変位に 対しては、 より敏感で直接的情報が得られるはずの解離イオンのベクトル相関測定や、 ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光実験施設 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... C ) 研究活動の課題と展望 昨年に引き続いてわれわれのグループでは固体,および固体表面の光電子分光実験を進めるとともに,新しい光 電子顕微鏡装置を立ち上げ,それを使った研究をすすめている。光電子顕微鏡では昨年取り付けたサンプル準備 室や温度可変の測定を行うマニピュレーターやレーザーアニール装置を用いて,様々なサンプル,温度条件下で ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光実験施設 分子研リポート2002 | 分子科学研究所
... b) 有機伝導体の電子状態の磁気光学的研究 : 擬二次元有機超伝導体 κ-(BEDT-TTF)2 C u[N(C N) 2 ]B rは, B E D T -T T F の水 素基を部分的に重水素に置換したり冷却速度を変えたり磁場を加えることで, 基底状態を超伝導から反強磁性絶縁 体に連続的に変化させることができる。 この基底状態を決めている電子状態を調べるため, 赤外域の顕微分光と磁 気光学顕微分光を行っている。 ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光実験施設 分子研リポート2001 | 分子科学研究所
... c) 相対論的電子ビームを用いた光発生の研究 A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) UV SOR 光源リングの高度化を目指してビームオプティクスの再検討を行った。 その結果, 直線部のビーム収束系の 改良により, ビームエミッタンスを現在の値の約1/6まで小さくでき, 一方で挿入光源設置可能な直線部の数を倍増 できることを見出した。 高度化に用いられるビーム収束用多極電磁石の設計 ・ 試作を行い, 性能評価を行った。 ... 完全なドキュメントを参照
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錯体化学実験施設 分子研リポート1999 | 分子科学研究所
... トル測定などから明らかになった。 d) 集積型金属錯体の合成・構造・機能: (1)亜鉛イオンと,二つの bidentate な金属配位部位をもつ含窒素芳香族配 位子から,四角型の亜鉛四核錯体が定量的に生成した。この錯体は,自然分晶しており,一つの結晶内には一方 の光学活性体のみが含まれていた。これは,亜鉛複核錯体として亜鉛上のキラリティーと亜鉛間の相対的立体配 置が完全にコントロールされた最初の例である。 ... 完全なドキュメントを参照
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錯体化学実験施設 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... b) M6L4 型三次元錯体の内部空孔を利用して,分子の新現象を探索した。この錯体はカルボラン(直径約 8 Å)やア ダマンタン等の球状分子を4分子包接することを見い出した。また,三次元空孔の入口より大きい基質を空孔内 に閉じ込めることに成功した。アゾベンゼンの錯形成では空孔内にシス体のみが選択的に2分子取り込まれ,取 ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2006 | 分子科学研究所
... a) 放射光エッチングの特性を生かして,生体情報システムと S i 電子回路システムの融合を目指す。前者はイオンに よる電気伝導系で後者は電子による電気伝導系である。両者を結合する基本素子は膜タンパクのイオンチャンネル である。Si 基板に貫通穴を形成し,そこに脂質二重膜/イオンチャンネル集積構造を形成しチャンネル前後に電極 を取り付けた構造 (イオンチャンネル電流記録素子) を作成する。2 0 0 ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2005 | 分子科学研究所
... 木村助教授は国内や海外の大学との共同研究において広いネットワークを持っており, 科学的な共同研究を実施し, 高い評価の雑誌への出版を安定したペースで行っている。彼は,しばしば国際集会や研究所のコロキウムに招待され ている。木村助教授は,疑いもなく先端的な実験手法と固体物質の物理の両方に確固たる基礎を持った有能な科学者 ... 完全なドキュメントを参照
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極端紫外光科学研究系 分子研リポート2005 | 分子科学研究所
... : 分子内のクーロン場に匹敵するほどの極めて強い光子場における分子は摂動 領域に比べて本質的に大きく異なったふるまいを示す。 特に, 光子場と分子との強い結合によって生じる 「光ドレス ト状態」 においては, そのポテンシャル曲面の形状が光パルス形状に応じて刻一刻と変化するため, これを利用した ... 完全なドキュメントを参照
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錯体化学実験施設 分子研リポート2004 | 分子科学研究所
... 3-9 錯体化学実験施設 錯体化学実験施設は 1 9 8 4 年に専任教授と流動部門 (錯体合成) よ り 始ま り , 次第に拡大して き た。 現在の研究活動と しては, 錯 体触媒研究部門での, 主 と して後周期遷移金属を利用 した次世代型有機分子変換に有効な新機能触媒の開発を推進 している 。 従来の不斉錯体触媒開発に加え, ... 完全なドキュメントを参照
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錯体化学実験施設 分子研リポート2005 | 分子科学研究所
... 素をアレーンへと変換する合成サイクルを構築した。 この合成サイクルは, 水素分子の活性化, 一酸化炭素の水素化 および C–O 結合切断, C–C 結合形成, オキソ配位子の活性化反応から形成されている。 B -1) 学術論文 T. KOMURO, T. MATSUO, H. KAWAGUCHI and K. TATSUMI, “Synthesis of a Vanadium(III) Tris(arylthiolato) ... 完全なドキュメントを参照
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錯体化学実験施設 分子研リポート2002 | 分子科学研究所
... 永田 央 (分子研,助教授) 4-6-1 点検評価国内委員会の報告 (1) 現状の問題 相関 ・ 錯体化学の領域では新物質の創成が研究をリードしている。 新しい発想による新物質の開発は新たな理論, 物 性あるいは物質変換を誘発する。相関・錯体の研究グループの規模の大きさから,新物質の創成のためには理論,測 ... 完全なドキュメントを参照
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