巨大惑星の内部構造の解明、レーザー加工のスマート化に繋がる成果
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Announcement Date
2016-05-24
Research Highlight
Term Index
{'items': [{'description': {'blocks': [{'key': '4skep', 'text': '電気を通しにくい物質の総称です。一方、金属は電気を通しやすいので伝導体、良導体などと呼ばれます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term1', 'term': '絶縁体化合物'}, {'description': {'blocks': [{'key': '951be', 'text': '水銀や、溶融した金属は液体金属状態です。ここでは超高圧と超高温により、極限的な液体金属を生成しています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term2', 'term': '液体金属'}, {'description': {'blocks': [{'key': '4s0s', 'text': '物質における圧力、温度、体積などを関係づける方程式のことです。物質の状態によって式の形は変化します。高校の課程で登場する理想気体の状態方程式は最も基礎的なもののひとつです。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term3', 'term': '状態方程式'}, {'description': {'blocks': [{'key': '4fvge', 'text': 'ハイパワーレーザー激光XII号:', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}, {'key': '8s2ic', 'text': '大阪大学が所有する世界でも有数の大型レーザーです。宇宙物理や惑星科学、極限物質科学、核融合科学、そしてこれらを含む分野横断的学問である高エネルギー密度科学がこのレーザーを用いて展開されています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term4', 'term': '激光XII号'}, {'description': {'blocks': [{'key': '3nrj1', 'text': '太陽系の外にある惑星。観測技術の進歩により、1990年代以降、1000以上の系外惑星が見つかっています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term5', 'term': '系外巨大惑星'}, {'description': {'blocks': [{'key': '3t30e', 'text': '高出力レーザーにより材料の切断や溶接、機能性向上などが行われていますが、その材料表面に液体金属状態が生成されます。これまで複雑と思われてきた液体金属の振る舞いに非常に単純な法則が見出されうること、そしてその振る舞いがどういうときに単純になり、どういうときに複雑になるのか、などが明らかになることは、これまで切断しにくかったものを容易に切断できるようになるなど、レーザー加工技術を材料の種類に最適化させたり、より高度に制御したりすることに役立つはずです。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term6', 'term': 'レーザー加工のスマート化'}, {'description': {'blocks': [{'key': '9a24t', 'text': '私たちの暮らす地表は1気圧の圧力です。マリアナ海溝の超深海(海底約10,000メートル)が約1000気圧、地球の中心が350万気圧程度とされています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term7', 'term': '1千万気圧'}, {'description': {'blocks': [{'key': '61li0', 'text': '高出力のパルスレーザーを物質表面に集光照射すると、物質が爆発的に蒸発・プラズマ化します。その反作用によって、物質内部にショックウェーブ(衝撃波)と呼ばれる圧力や温度、エネルギーを伝える波が形成されます。このレーザーで生成されたショックウェーブのことをレーザーショックと呼び、またこれを使って物質を高圧高温にする方法をレーザーショック圧縮法と呼びます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term8', 'term': 'レーザーショック'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'e93l6', 'text': '10ピコ秒(10ps)。一秒間に地球を7周半できる光が、数ミリしか進めないほどの短い時間です。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term9', 'term': '1千億分の1秒'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'aqko5', 'text': '化合物を構成する原子間の化学結合が切れ、原子がぎゅうぎゅうに詰まった高圧高温状態になります。その際、各元素固有の大きさや`化学反応のしやすさ`の違いが無視できるようになった状態を指しています。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term10', 'term': '原子スープ'}, {'description': {'blocks': [{'key': '9ajdl', 'text': '燃料となる水素を封入した球状のターゲットにハイパワーレーザーを照射して爆発的な圧縮を起こし、高温高密度のプラズマを形成して核融合反応に至らせるのがいわゆるレーザー核融合です。またレーザー照射の初期段階には、この燃料球ターゲット表面に固体-プラズマ中間体が形成されます。この過程を通して形成される様々なプラズマを総称して核融合ターゲットプラズマと呼んでいます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term11', 'term': '核融合ターゲットプラズマ'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'a7iqi', 'text': '直訳すると``暖かく高密度な物質``ということになりますが、暖かいといっても1000度から数10万度の温度の範囲を指します。このような高温度にもかかわらず固体程度の密度を有する複雑な物質状態の総称です。日本語ではしばしば``固体-プラズマ中間体``とも呼ばれます。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term12', 'term': 'Warm Dense Ma'}]}
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['eng']
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['兒玉了祐', '尾崎典雅']
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