関西光科学研究所
光輝く研究所
ホーム
関西光科学研究所の概要
施設見学
アクセス
ホーム
» プレス発表
一般の方向け
トピックス
プレス発表
関西研ニュース
多目的ホールの利用
ビデオ貸出
リンク
S-Cube
研究者の方向け
光量子科学研究
放射光科学研究
分子シミュレーション
所在地
[ 木津地区 ]
〒619-0215
京都府木津川市梅美台
8丁目1番地7
TEL. 0774-71-3000 (代)
FAX. 0774-71-3072
[ 播磨地区 ]
〒679-5148
兵庫県佐用郡佐用町光都
1-1-1
TEL. 0791-58-0822
FAX. 0791-58-0311
発表日
タイトル
2011.09.15
氷に「メモリー」があることを発見 -惑星進化の謎解明に期待-
2011.08.17
初めて見た 生きた細胞の超微細構造の観察に成功 -夢の顕微鏡:レーザープラズマ軟X線顕微鏡の開発で実現-
2011.06.15
温めると縮む新材料を発見 -既存材料の3倍収縮、精密機器の位置決めに威力-
2011.06.14
電子が織りなす隠された世界を解き明かす放射光技術を実証 -散乱X線の偏光特性を調べることで励起した電子の軌道状態を識別することに成功-
2010.06.28
「彩都」の医薬基盤研究所と 「けいはんな」の日本原子力研究開発機構光医療研究連携センターと 「播磨科学公園都市」の兵庫県立粒子線医療センターによる共同研究 =リサーチトライアングル・プロジェクト=がスタートしました!! 「スーパーSCID(重度複合免疫不全)マウスによるレーザー駆動陽子線の臨床実証実験」
2010.06.17
ナノスケールの金属表面形状変化を瞬時に観察 -レーザー加工の初期プロセス解明に期待-
2010.05.12
太陽系に存在する最も希少な同位体タンタル180が超新星爆発のニュートリノで生成されたことを解明
2010.04.05
光の圧力で、粒子にエネルギーを限りなく与えられることを理論的に提唱 -超小型粒子線がん治療装置開発に大きく前進-
2010.03.29
水の新たな姿を明らかに -水の不思議な性質の解明にまた一歩前進-
2010.03.10
次世代光源用の直流電子銃で世界最高の500kVの電圧を達成
2009.11.30
光速で進行する飛翔鏡からの反射光の強度を飛躍的に向上 -原子中の電子の観測・制御や超高強度場の実現へ弾み-
2009.10.13
ナノ粒子ターゲットを用いた新しいレーザー駆動イオン加速手法を世界で初めて実証 -小型で低価格の粒子線がん治療装置の開発につながるブレークスルー-
2009.08.03
「同志社大学と独立行政法人日本原子力研究開発機構との教育・研究に関する協定」の締結について(お知らせ)
2009.07.28
超強磁場X線分光実験の世界記録を抜本的に更新
2009.05.26
「重い電子」が作るフェルミ面の直接観測に世界で初めて成功 -磁性と共存する不思議な超伝導の機構解明への糸口-
2009.04.27
金属で厳重に遮へいされた爆発物の非破壊測定法を発明
2009.04.23
世界初 レーザー駆動陽子線照射によるヒトがん細胞のDNA2本鎖切断を実証 -超小型粒子線がん治療装置の臨床実証へ大きく前進-
2009.04.13
強く相互作用した電子の集団励起を世界で初めて観測 -高温超伝導機構解明への応用にも期待-
2009.03.06
ガンマ線ビームを用いて隠れた同位体の位置と形状を測定
2008.10.20
クリーンな水素エネルギー社会実現へ向けた材料開発へ指針 -水素とアルミニウムの直接反応によるアルミニウム水素化物の合成に成功-
2008.05.22
レーザー駆動陽子線の生成効率向上を実現 -医学利用や産業利用を目指した小型陽子線加速器の実現へ大きく前進-
2007.09.18
飛翔鏡「光速で進行するプラズマで創られた鏡」を実証 -超高強度場科学へのブレークスルーへ-
2007.08.09
小型装置で世界最高のレーザー出力を達成 -高コントラストの高強度レーザー光を実現-
2007.07.09
高品質のレーザー駆動陽子線の繰返し生成に成功 -小型粒子線がん治療器の実現へ大きく前進-
2007.06.28
X線照射下における酸化チタンの光触媒作用の発現を確認 -光触媒の新たな応用に期待-
2007.05.21
レーザーによる卓上高性能X線源を開発 -高解像度イメージング技術に適した光源として医療診断応用に期待-
2007.05.18
ダイヤモンドを超伝導に導く格子振動の発見
2006.09.01
超新星爆発の光による重元素生成の原理を解明 -重元素はどの超新星爆発でも同じように生成されていた-
2006.08.01
「単元素バルク金属ガラスの発見」はまぼろしだった -高温高圧状態の金属で特異な結晶粒粗大化を発見-
2006.07.25
コンパクトなレーザーでエネルギーのそろった指向性の良い電子ビームを発生 -小型で高性能な電子加速器の実現に手がかり-
2006.04.03
レーザーによるコンパクトながん治療装置開発のための重要な技術を発見 -陽子線によるがん治療装置の小型普及化に向けて-
2006.02.28
「レーザーを用いて原子の化学状態を制御」 ―新しい光による物質分離法へ―
2006.02.21
放射光を用いたガリウムひ素半導体成長モニターの開発