超重元素の化学的性質を解明する新たな化学実験手法に期待!
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Announcement Date
2017-01-25
Research Highlight
Term Index
{'items': [{'description': {'blocks': [{'key': '5kbcl', 'text': '原子番号が大きな元素を重元素と呼びます。中でもアクチノイド系列の元素よりも重い、原子番号が104番 (Rf:ラザホージウム) 以降の元素を超重元素と呼びます。超重元素は、人類にとって新しい元素で、その性質はほとんど解明されていません。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term1', 'term': '超重元素'}, {'description': {'blocks': [{'key': 'birkn', 'text': '短寿命の超重元素の化学実験を行うために、核反応の生成物をジェット気流に乗せて化学室に搬送し続けます。これを加速器オンライン実験と呼びます。今回、この搬送されてくる生成物を自動で溶液化し、樹脂を用いて抽出分離後、放射線計測する装置を開発しました。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term4', 'term': 'バッチ型加速器オンライン固液抽出装置'}, {'description': {'blocks': [{'key': '9sae4', 'text': 'さまざまな元素のイオンを電場と磁場を利用して加速し、高エネルギーのビームとして利用することができます。このような装置を加速器と呼びます。特に、重い元素の合成には、水素や電子のような軽粒子ではなく、ヘリウム以降の元素のイオンビームを利用する必要があります。本研究では、理化学研究所仁科加速器研究センターが有する重イオン加速器施設「RIビームファクトリー (RIBF) 」のAVFサイクロトロンを用いました。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term5', 'term': '重イオン加速器'}, {'description': {'blocks': [{'key': '7ieo2', 'text': '原子の中央に位置する原子核が大きくなると、そのプラスの電荷も大きくなります。すると、原子核の周りに位置する軌道殻電子は大きな作用を受け、内側の電子が安定化したり、外側の電子が不安定化したりします。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term2', 'term': '相対論効果'}, {'description': {'blocks': [{'key': '4gls3', 'text': 'ヘリウムやそれよりも重い原子核同士を衝突させ、融合反応を起こします。本研究で用いたラザホージウム( 261 Rf)は、キュリウム( 248 Cm)ターゲットに酸素ビーム( 18 O)を照射することで合成しました。', 'type': 'unstyled', 'depth': 0, 'inlineStyleRanges': [{'offset': 51, 'length': 8, 'style': 'SUPERSCRIPT'}, {'offset': 74, 'length': 8, 'style': 'SUPERSCRIPT'}, {'offset': 101, 'length': 7, 'style': 'SUPERSCRIPT'}], 'entityRanges': [], 'data': {}}], 'entityMap': {}}, 'key': 'term3', 'term': '重イオン核融合反応'}]}
Departments
['sci']
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['笠松良崇', '篠原厚']
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