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重点領域課題 |
1 次世代磁気記録材料 |
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1-1. |
ナノ微粒子化マグネタイトの軟X線内殻光吸収磁気円二色性 |
268KB |
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山崎 篤志 甲南大学 |
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1-2. |
Mn-Ir/Co100-xFex積層膜の交換磁気異方性と界面非補償反強磁性スピンとの相関 |
212KB |
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角田 匡清 東北大学 |
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1-3. |
化学ドープされた金属内包フラーレンの磁気測定 |
581KB |
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篠原 久典 名古屋大学 |
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1-4. |
超高速磁気記録方式の開発を目指した円偏光紫外レーザーによる磁化反転の検証 |
633KB |
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今田 真 大阪大学 |
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1-5. |
CoPt合金のPt L2,3-edges XMCDによるPt磁気状態の膜厚依存性 |
616KB |
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石松 直樹 広島大学 |
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1-6. |
垂直記録用単磁極ヘッドの磁化挙動に関する研究 |
718KB |
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田口 香 秋田県産業技術総合研究センター |
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2 エネルギー変換・貯蔵材料 |
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2-1. |
Surface Modifications on the nm Scale: Single Crystal Li-ion Battery Anode Studied by In-situ X-ray Diffraction and Reflectivity |
533KB |
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Renner Frank National Institute of Advanced Industrial Science and Technology |
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2-2. |
水素-酸素型燃料電池触媒の白金ナノ微粒子の結晶構造 |
635KB |
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葛目 陽義 慶應義塾大学 |
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2-3. |
MFIゼオライトの構造相転移(単斜晶系/斜方晶系)におよぼす吸着アルゴン(77 K)の影響 |
614KB |
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仲井 和之 日本ベル株式会社 |
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2-4. |
Hard X-ray photoemission study of fuel cell oxygen reduction reaction catalysis: an investigation of the electronic structures of Pt-Cu alloy based lattice strained nanopore/nanoparticle systems |
528KB |
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Ogasawara Hirohito Stanford Linear Accelerator Center |
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2-5. |
高温電気化学マイクロXAFSによる高性能SOFC電極の最適設計 |
316KB |
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川田 達也 東北大学 |
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2-6. |
軟X線を利用したハイブリッド自動車等用高出力型リチウム電池の正極ナノ界面での結晶及び電子構造の研究 |
264KB |
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小林 弘典 独立行政法人 産業技術総合研究所 |
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3 ナノエレクトロニクス材料 |
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3-1. |
格子緩和を制御した強誘電体BaTiO3薄膜の格子歪み評価 |
553KB |
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島川 祐一 京都大学 |
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3-2. |
蛍光X線ホログラフィーによるDVD材料薄膜の三次元原子イメージ |
511KB |
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細川 伸也 広島工業大学 |
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3-3. |
硬X線光電子分光による透明アモルファス酸化物半導体の電子構造解析 |
527KB |
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細野 秀雄 東京工業大学 |
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3-4. |
高分解能軟X線光電子分光による次世代半導体プロセス用極浅プラズマドーピング層の化学結合状態の評価 |
533KB |
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佐々木 雄一朗 株式会社ユー・ジェー・ティー・ラボ |
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3-5. |
Fe置換BiCoO3 における巨大電気分極の保持 |
203KB |
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東 正樹 京都大学 |
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3-6. |
硬X線光電子分光法を用いた二つの内殻準位の相対的ケミカルシフト測定による高誘電率絶縁膜の誘電率の評価、ならびに角度分解測定による高誘電率絶縁膜/Si界面の熱安定性に関する研究 |
211KB |
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廣瀬 和之 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 |
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3-7. |
角度分解軟X線光電子分光法とサイトスペシフィック発光分光法を併用した、SiO2/Si界面近傍の遷移層の原子配置と電子状態の相関に関する研究 |
196KB |
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廣瀬 和之 独立行政法人 宇宙航空研究開発機構 |
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3-8. |
放射光X線マイクロビームを用いた歪みシリコンナノ薄膜の評価 |
545KB |
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志村 考功 大阪大学 |
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3-9. |
ナノ粒子及び単結晶BaTiO3の軟X線発光 |
769KB |
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手塚 泰久 弘前大学 |
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3-10. |
基板による全反射X線を利用したGe/Si(001)ナノドット自己形成過程の実時間測定 |
691KB |
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花田 貴 東北大学 |
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3-11. |
光電子立体写真とAugerパターンによるBi2201とBi2212の局所構造解析 |
611KB |
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大門 寛 奈良先端科学技術大学院大学 |
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先進新領域 |
4 新規ナノ粒子機能材料 |
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4-1. |
巨大誘電率を持つチタン酸バリウムナノ粒子におけるメゾスコピック粒子構造 |
560KB |
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和田 智志 山梨大学 |
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4-2. |
難水溶性薬剤結合に伴うリポカリン型プロスタグランジンD合成酵素(L-PGDS)の構造変化 |
534KB |
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乾 隆 大阪府立大学 |
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4-3. |
超音波霧化法によって発生したナノドロップレットの粒径制御 |
288KB |
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矢野 陽子 立命館大学 |
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4-4. |
負の一軸結晶磁気異方性を有するhcp-CoIr単結晶薄膜におけるIr軌道磁気モーメントと結晶磁気異方性定数との相関 |
532KB |
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小川 智之 東北大学 |
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4-5. |
負の一軸結晶磁気異方性を有するhcp-CoIr単結晶薄膜におけるCo軌道磁気モーメントと結晶磁気異方性定数との相関 |
518KB |
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小川 智之 東北大学 |
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5 新規ナノ薄膜機能材料 |
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5-1. |
ZnO透明導電膜/プラスティック基材界面における化学結合とエネルギー状態のHX-PESによる検討 |
539KB |
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河野 禎市郎 旭化成株式会社 |
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5-2. |
生分解性ポリマーPHB/石英ガラス界面の結晶性とその温度変化 |
535KB |
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高橋 功 関西学院大学 |
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5-3. |
硬X線光電子分光による強相関電子系酸化物ヘテロ構造デバイスの界面電子状態直接評価 |
439KB |
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田中 秀和 大阪大学 |
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5-4. |
SiC(0001)表面に形成したSiONエピタキシャル超薄膜の軟X線吸収分光と軟X線発光分光の測定 |
524KB |
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栃原 浩 九州大学 |
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5-5. |
Surface Melting of Semicrystalline Polymer Thin Films Revealed by Grazing Incidence X-ray Diffraction |
493KB |
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晏 超 関西学院大学 |
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5-6. |
基板上に形成された強誘電体PbTiO3ナノアイランドのサイズ効果 |
594KB |
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清水 勝 兵庫県立大学 |
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5-7. |
phenを光アンテナとした偏光ff発光性分子フィルターの構造解析 |
534KB |
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長谷川 美貴 青山学院大学 |
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5-8. |
ハーフメタル強磁性体Sr2CrReO6のスピン・軌道磁気モーメント |
607KB |
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浅野 秀文 名古屋大学 |
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5-9. |
混合原子価二核錯体を用いたナノ組織体の構築と放射光粉末X線回折による構造解析 |
249KB |
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黒岩 敬太 九州大学 |
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6 新規ナノ融合領域研究 |
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6-1. |
新規光触媒Tiドープカルシウムヒドロキシアパタイトの構造解明 |
599KB |
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渡部 俊也 東京大学 |
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6-2. |
マイクロビームX線回折とX線マイクロトモグラフィーを用いたオールバイオマスナノコンポジット材料中におけるナノファイバー繊維の分散解析 |
766KB |
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岩田 忠久 東京大学 |
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6-3. |
高分子安定化液晶ブルー相の三次元巨大秩序構造の解析 |
632KB |
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菊池 裕嗣 九州大学 |
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6-4. |
リン脂質ベシクルの皮膚角層への透過機構 |
569KB |
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小幡 誉子 星薬科大学 |
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6-5. |
ホランダイト型マンガン酸化物の電子状態 |
575KB |
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横谷 尚睦 岡山大学 |
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6-6. |
解離断片対の相関スペクトルでみるパーフルオロシクロブタンの解離過程 |
212KB |
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岡田 和正 広島大学 |
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6-7. |
Pd基金属ガラス中のナノクラスターの電子状態 |
566KB |
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曽田 一雄 名古屋大学 |
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7 新規ナノ領域計測技術 |
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7-1. |
高分子ナノ構造形成過程追跡のためのRaman/WAXD/SAXS/SALS/DSC5重同時測定システムの開発 |
456KB |
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田代 孝二 豊田工業大学 |
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7-2. |
硬X線光電子分光法による極浅接合シリコンのバンドプロファイル評価 |
568KB |
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吉木 昌彦 株式会社東芝 |
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7-3. |
ナノレベルX線トモグラフィー測定を用いた生分解性脂肪族ポリエステル繊維における平面ジグザグ構造の酵素分解挙動の解析 |
632KB |
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田中 稔久 信州大学 |
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7-4. |
走査型時間分解軟X線ケイ光表面顕微鏡装置(μ-TRSXFS)開発のためのクラスターの蛍光寿命測定装置の開発 |
608KB |
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下條 竜夫 兵庫県立大学 |
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7-5. |
In-situ powder XRD experiments with gas adsorption for 3D cage type silica mesoporous crystals |
253KB |
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Terasaki Osamu Stockholm University, Arrhenius Laboratory |
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