[PDF] Top 20 極端紫外光科学研究系 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
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極端紫外光科学研究系 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... c) 紫外モードロックレーザーとアンジュレータ光を組み合わせて, 電子振動励起分子の光イオン化や光解離のダイ ナミックス,イオンの前期解離ダイナミックスなどに関する研究を行った。レーザーパルスとマルチバンチ放射 光を厳密に同期させることで,分解能約 500 ps の時間分解ポンププローブ測定が可能となった。また,レーザー ... 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1999 | 分子科学研究所
... 1. 極端紫外光科学研究系について。 分子科学研究所における研究活動の柱を担う部門として尚所内外から大いに期待されている部門であると思います。 ... 完全なドキュメントを参照
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電子構造研究系 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... を紫外レーザーで選択的にイオン化して検出する二重共鳴分光法である。 赤外遷移をイオン検出すること及びバッ クグラウンドフリーであることから極めて高い検出感度を有し, 試料濃度が希薄な超音速ジェット中で吸収係数 が極めて小さな高次倍音を明瞭に観測できる。 この方法により孤立極低温フェノール分子の OH, C H 伸縮振動を 4量子準位まで観測することに成功した。さらに OH ... 完全なドキュメントを参照
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理論研究系 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... b) 水素移動反応等のトンネル過程や, 光合成中心等における電子移動反応は量子過程であるが, その量子過程は, 溶 媒や蛋白質等の環境により孤立系とは非常に異なったものになっており, 場合よっては制御さえされていると考 えられる。その研究のために,経路積分法の新しい計算方法である最適化摂動理論という,ファインマンの変分 法を一般化した理論を用い, ... 完全なドキュメントを参照
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相関領域研究系 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 全電子を対象とする ab initio 分子軌道法(MO)計算では内殻電子をもあらわに考慮して計算を行なうが,しかし, これらの電子は化学的に不活性で普通の化学反応中にはほとんど変化しない。 これらの内殻電子の取り扱いを簡 単化するために有効内殻ポテンシャル法があるが,われわれのモデル内殻ポテンシャル法もその1つである。す ... 完全なドキュメントを参照
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分子集団研究系 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... ) 研究活動の課題と展望 センサーや有機分子素子等,有機薄膜材料の物性を研究する上で,薄膜最表面の分子や官能基の構造に関する詳 細な情報は不可欠である。 その際, A R UPS による分子配向の低損傷かつ定量的測定は非常に有用な知見を与える。 有機薄膜光電子強度計算プログラム(IA C 31)は, 光電子の一回散乱近似のもとで A R ... 完全なドキュメントを参照
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分子構造研究系 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... B -1) 学術論文 M. HORI, H. A. TORII, R. S. HAYANO, T. ISHIKAWA, F. E. MAAS, H. TAMURA, B. KETZER, F. J. HARTMANN, R. POHL, C. MAIERL, M. HASINOFF, T. von EGIDY, M. KUMAKURA, N. MORITA, I. SUGAI, D. HORVATH, E. WIDMANN, J. ... 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
... これらを議論する際には, 中部地区や愛知県における岡崎国立共同研究機構の名声と経験が重要な点になるであろう。 蓄積リングは「2波長」実験に特殊化することもできる。また,分子研で始まった新しい研究分野に対して開発する こともできるであろう。例えば,磁性や磁気構造,無秩序系,埋め込み層などの材料科学分野や放射光を利用した日 ... 完全なドキュメントを参照
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各研究系の概要 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... 研究課題 1, 時間分解ラマン分光法による生体分子反応中間体及び電子励起状態の分子構造の研究 2, 磁気共鳴分光とラマン分光法による凝集系中の分子の構造の研究 電子構造研究系 研究目的 ... 完全なドキュメントを参照
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分子物質開発研究センター 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... ) 研究活動の課題と展望 これまで光励起電子移動の制御を目標にしてきた光合成モデル化合物の研究は今や新しい時代を迎え, 今後は電 子移動を用いた化学反応への展開が重要な目標となろう。我々の研究グループでは,光励起電子移動と化学反応 を効率よく結び付けるために必要な分子設計・反応制御について今後取り組んでいく予定である。この中に含ま れる研究課題としては, ... 完全なドキュメントを参照
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資料 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... たる。また、 研究所全体としての諸問題の指摘、それらについての忠告、 提言等が寄せられている。 これらの評価、 提 言はそのまま鵜呑みにするのではなく、研究所の教授、助教授全員が参加する将来計画委員会で充分に検討し、検討 結果に基づいて将来計画を策定している。 この将来計画は外部評価をおこなった翌年の 「分子研リポート」 に発表し、 ... 完全なドキュメントを参照
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沿革 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... 国立学校設置法の一部を改正する法律により,分子科学研究所と生物科学総合研究機構(基礎生物学 研究所, 生理学研究所) は総合化され, 岡崎国立共同研究機構として一体的に運営されることになった。 ... 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1998 | 分子科学研究所
... b) 金属イオンに配位した小分子(酸素,窒素など)は,配位する金属イオンの種類,配位子,構造によりその反応 性を大きく変化させる。このような多様な反応性を支配する電子構造因子がなにかを解明するため,磁気共鳴法 により研究を行った。とりわけ金属イオンやそれに配位した小分子を磁気共鳴法により直接観測して,電子構造 と反応性の関わりを検討した。銅一酸化炭素錯体の 63 C u-NMR ... 完全なドキュメントを参照
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研究系および研究施設の現状 分子研リポート1998 | 分子科学研究所
... NQI 分子の中性,アニオン両方のモノ マーを ab initio HF /D Z P レベルで行い実験データーと比較して, よい一致を見た。 さらにダイマーの電子状態を計 算し, トランスファー積分を評価した。 サイト間のトランスファー積分を計算するため, テトラマーの ab initio HF 計算で得られた電子軌道を D C NQI 分子に局在化させ,L UMO ... 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 ・ クラスターの光イオン化研究に用いる粒子同時計測法の開発 e) 極端紫外域の偏極励起原子の光イオン化ダイナミクス A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 紫外モードロックレーザーとアンジュレータ光を組み合わせて, ... 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2002 | 分子科学研究所
... 放射光利用研究者は実験をしていると, 実験する光のエネルギー範囲を広げようとする誘惑に駆られる。 UV S OR で も使用するエネルギーを高くしようとする傾向がある。しかし,UV S OR では他でできないような 200 eV くらいまで の低エネルギー領域に特化すべきかと思われる。このエネルギー領域をカバーする放射光施設は逆に少なくなりつつ ... 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
... ・ 分子 ・ クラスターの光イオン化研究に用いる粒子同時計測法の開発 e) 極端紫外域の偏極励起原子の光イオン化ダイナミクス A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 紫外モードロックレーザーとアンジュレータ光を組み合わせて, ... 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2004 | 分子科学研究所
... ・ 分子 ・ クラスターの光イオン化研究に用いる粒子同時計測法の開発 e) 極端紫外域の偏極励起原子の光イオン化ダイナミクス A -3) 研究活動の概略と主な成果 a) 紫外モードロックレーザーとアンジュレータ光を組み合わせて, ... 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
... にビームラインを建設した。 様々な高分解能分光実験,特に,対称性分離分光法による実験を通じて,現在,繁政助教授は二重イオン化のメカ ニズムや非等方的な生成物の放出,負イオンや準安定解離種の生成のメカニズムについて関心を持っている。繁政助 教授により設計された運動量画像観測装置は多くの興味深い利点がある。先ず,検出効率が高いこと。次に,運動エ ... 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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