ion – Traduction – Dictionnaire Keybot

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Keybot 22 Résultats  www.riken.jp
  RIKEN Atomic Physics La...  
Nano-meter Sized Ion Beam (glass capillary)
    ナノメートルサイズイオンビームの生成とその応用 (ガラスキャピラリー)
  Hakuto-NS Ar Ion Milli...  
Hakuto-NS Ar Ion Milling System
伯東・NS社製 Arイオンミリング装置
  RIKEN Atomic Physics La...  
RIKEN symposium "Productions and Applications of Ion nm-Sized Beams", Feb. 24-25, 2006. program
理研シンポジウム「イオンナノビームの生成と応用」, Feb. 24-25, 2006. プログラム
  RIKEN Atomic Physics La...  
   * MeV ion beam irradiation with Pelletron accelerator
   * ペレトロン加速器を用いたイオンビーム照射関連 (MeV領域)
  RIKEN Atomic Physics La...  
   * GeV ion beam with RIKEN/GSI accelerator
   * 加速器による高速重イオン関連 (GeV領域)
  RIKEN Atomic Physics La...  
   * Slow highly charged ion hall
   * 低速多価イオン実験室
  RIKEN Atomic Physics La...  
   * keV highly charged ion beam
   * イオン源による低速重イオン関連 (keV領域)
  Past RIKEN Seminars  
Ion Source Team, RIKEN
理化学研究所 イオン源開発チーム
  Research target  
Development of imaging of metal ion localized in the organelle of the cell
微生物の環境適応センサータンパク質の構造を解明 -- 光、熱、酸素、ストレスなどの環境変化への応答機構を発見 (プレスリリース) 2009年10月14日
  Research target  
Metal-ion transporters
最近のプレスリリース・トピックス
  RIKEN's CMM  
By femtosecond laser ablation (fsLA), molecules are easily dissociated into atomic ions. Ionization and fragmentation of solid C60 dispersed on a silicon plate are investigated by fsLA. Bimodal mass distribution with large fragment ions C60-2n+ (0 ≤ n ≤ 11) and small fragment ions Cn+ (13 ≤ n ≤ 28), formation of dimer ion (C60)2+, and delayed ionization of C60 have been observed.
フラーレンやカーボンナノチューブは産業への応用研究が盛んだが,最も基本的なバックミンスターフラーレン分子(C60)の生成メカニズムでさえ,依然解明されていない。その逆反応である解離過程の研究は,生成メカニズム解明の手がかりを与えるものと期待される。我々は上記(1)の研究で用いているfsLAを利用した質量分析装置によりC60の解離反応を研究した。その結果,フラグメント分子イオン(Cn+, n = 13-28)の生成とともに,その準安定解離過程が観測された。ススから生成するカーボンクラスターイオン(n = 13-28)の場合,エネルギー的に最安定な構造はリング構造であることが知られている。我々の実験結果は,fsLA直後のC60からはエネルギー的に不利な部分的フラーレン構造を持つフラグメントイオンが生成し,やがてエネルギー的に安定なリング構造に変化するとともに,より小さな分子イオンに解離していることを示唆している。このような過渡的な不安定フラグメントの生成は,従来の気相におけるフェムト秒レーザー励起では観測されておらず,fsLAに特徴的な過程であることが判明した。