放射光(X線)で小さなものを観察する大きな2つの施設

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 生命科学 医療・医薬 金属素材  非金属素材  磁性物質  半導体・エレクトロニックス
 結晶構造・分子構造  くらし  環境  エネルギー  品質管理・生産プロセス  

 

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高機能な触媒や、精密な分子センサーの開発へ
脂肪酸の細胞内局在を可視化し、脂質代謝変動を明らかに
sdg a3
パーキンソン病の新たな疾患概念を提唱へ
細胞1個、丸ごとの姿をみる
病気の原因ができる瞬間を捉える
溶液中の生きたままの細胞の内部
sdg b1
アルミ合金の劣化防止へ
タングステンリサイクル技術の確立へ
錆びにくい鋼材表面の開発へ
鉄鋼材料の生産性・特性向上へ
電子の軌道から物性を探る
部品の信頼性向上と製造プロセス開発に貢献
幾何構造を制御したクラスター複合材料による機能性材料の開発へ
sdg b2
クモの糸にまなぶ
強いシルク素材をペプチドで
低燃費タイヤの開発
耐摩耗性に優れたタイヤの新材料開発に向けて
蒸気によって駆動する超分子アクチュエーターを開発
世界最高の水素分離性能を有する酸化グラフェン膜を開発
木材強度が高い「スギ」の開発
sdg b3
磁気を使って、省電力かつ超高速な情報通信へ
高耐熱・強力サマコバ磁石をもっとタフにする
sdg b4
極端紫外線リソグラフィー用の基盤技術の開発
大面積・安価な窒化物半導体の薄膜へ
次世代半導体微細加工(EUV&BEUVリソグラフィー)技術が切り拓く世界
鉛を使わず優れた強誘電性・圧電性が得られる材料の設計指針を提案
sdg b5
電子顕微鏡ではみえない材料をX線でみる
化学結合に基づく構造材料の寿命予測へ
クモ糸の構造と力学物性をデータベース化
ナノ結晶ひと粒の3次元構造を可視化
最大性能の巨大負熱膨張物質: 材料組織観察の結果を用いた物質設計
sdg c1
おいしい手延そうめん
ヘアケアのために
汚染ゼロの廃棄物処理へ
反応中の水溶液の原子スケールでの可視化へ向けて
枝豆の美味しさに放射光で迫る
sdg c2
よりエコな車のためのエンジン開発
より強く、より小さいX線ビームのためのミラーを開発
より高性能な自動車触媒の実現へ
環境にやさしい触媒の開発
希少元素のリサイクルへ
土壌汚染問題へのアプローチ
燃料デブリを保管時の水素安全技術のさらなる向上へ
水のナノメートル空間で現れる特殊なダイナミクス
sdg c3
実用の蓄電池をさらに高性能に
省資源で効率のよい発電へ
動作中の電池の中のようす
二酸化炭素と水と太陽光で有用な化合物を作り出す
より高性能なCO2水素化触媒を目指して
放射性廃棄物をエネルギー源、管理情報源へ
sdg c4
より穏和な環境下で高い活性を示す触媒
環境負荷が小さい電動化自動車の普及のために
軽元素材料レーザー加工のさらなる理解へ
高活性な触媒へ
材料・デバイスが機能する様子を「その場」で「ありのまま」に視る
部品の信頼性向上と製造プロセス開発に貢献
サブミリ秒の時間分解能で四次元X線CTの原理実証に成功
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 Life science  Medicine / Health care  Metal material  Non-metal material  Magnetic material Semicondactors / Electronics 
 Crystal structure / Molecular structure  Living  Environment  Enagy  Quality control / Production process  

 

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Platform for innovative allosteric catalysts and selective molecule sensors
sdg a3en
Investigating the causes of Parkinson's disease
Whole cell visualization with negligible radiation damage
Capture the molecular aggregation process
Interior imaging of a living cell in a solution
sdg b1en
Preventing aluminum degradation
Development of a tungsten recycling process
Development of surface-controlled steel with high corrosion resistance
Improving the properties and capabilities of steel
Observing electron orbitals
sdg b2en
Unique properties of spider draglines
Tougher silk materials with synthetic peptides
Development of tires with greater fuel efficiency
sdg b3en
Power-saving telecommunications technology using magnetization
sdg b4en
Fundamental research of extreme ultraviolet lithography (EUVL)
High-performance nitride semiconductors for photovoltaics
sdg b5
Visualizing materials that are invisible to electron microscopes
sdg c1
Delicious "tenobe somen" noodles
Hair care for healthy hair
Waste treatment with less pollution
Ion dynamics in a water solution
sdg c2
Developing fuel-efficient engines for eco-friendly vehicles
Development of a focusing mirror for more intense and smaller X-ray
Higher-performance automotive catalysts
Development of a sustainable catalyst
・希少元素のリサイクルへ
Cleaning up contaminated land in Fukushima
Storage of hazardous waste
sdg c3
Improving the performance of storage batteries
More efficient power generation
Visualizing the interior of an operating battery
Producing organic compounds from CO2 and H20 using sunlight energy
sdg c4
High-activity catalysts under mild reaction conditions
Improving the eco-friendliness of electric vehicles
Deeper understanding of laser processing of light materials
Highly active catalysts

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