オペランド計測で明らかになったCO2還元のメカニズム

地球の環境保護の観点からみて、理想的なエネルギー源となる燃料電池の課題は水素インフラ(水素製造と輸送)整備とされている。一方、水素がインフラが整えば、CO2を還元して化学製品の原料や燃料に転換する水素の第2の使い道がある。再生可能エネルギーを水素に転換すれば電力もCO2削減も同時に可能になる。

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ポストLHCを目指す加速器たち〜これから何を狙うか、何をすべきか

ハドロンコライダーLHCは世界最大の加速器である。世界最高の先端技術を集めた加速器が欧州にあり、国境を越えて粒子が飛び交う加速器は、いわば欧州統一を目指すEUの象徴であり、科学技術の求心力として働いている。日本の研究所の常識をはるかに越える規模で、LHCの広報・教育が徹底している。大人はもちろんLHCを知らない中高生はいないほどである。

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LCLS-IIで超伝導加速空洞の設置が始まる

 2018年1月19日にSLACはlCLS-IIの一部である超伝導加速空洞(クライオモジュール)の最初のユニットを設置した。超伝導加速空洞はフェルミ国立加速器研究所で制作されSLACに運び込まれた。

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エリクソンの哲学に込められた放射光源の持続性とは

筆者はMBAラテイスのパイオニアであるMAXIVの加速器主任(KEKでいえば加速器主幹、SPring-8では光源基礎部門長に当たる)のペドロ・タバレス氏から意外な事実を知ることになった。日本では加速器研究者たちが恐れる(もっともではあるが)、MBAの優れた性能の代償とされるダイナミックアパーチャの狭さについて、意外な説明が聞けたのである。

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超低温中性子源TRIGAのアップグレード

超低温中性子(超冷中性子)とは運動エネルギーの低い中性子のことで、極低温・強磁場中で閉じ込めができる。自由中性子の寿命は15分と考えられているが、実はもっと高い精度で寿命を決定する必要がある。

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第4世代光源の潮流と日本の放射光の未来

筆者は昨年末に第4世代光源の会議(Workshop on Coherent Light Source and Sciences)に出席した。すでにお伝えしたように(コヒレント光源とサイエンスに関するWS〜第4世代光源の新たな基準とは)会議の中心はいち早く新しい磁石配列(MBAラテイス)で、低エミッタンス第4世代光源の発端となったMAXIVとそれに続く第4世代第2号マシンとなるブラジルのSIRIUS、そしてMBAラテイス発展形でさらに高性能化をめざす第3.5世代光源、SOLEIL、Diamond、SLSである。

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中国の大強度中性子源CSNS

筆者はすでに何度か中国の科学技術が(かつての日本を彷彿とさせる)力強さで、先進国を追い上げていることを強調してきた。加速器分野だけではない。粗悪な製品やコピー文化イメージの強い中国だが、今や世界最高性能の施設の多くを中国が手がけている事実をそろそろ素直に認めるべきだろう。

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LCLS+LCLS-IIが先端加速技術で挑むXFEL先端サイエンス

SLACは複数回のアップグレードを受けたものの老朽化を隠せない放射光リングSPEARIIIを更新せず、2つのプロジェクトに将来を託している。ひとつは回折光源を目指すPEP-X(加速器の再利用は究極光源(USR)への近道か〜PEP-X)とここで再度、紹介する自由電子X線レーザーLCLSとLCLS-II(世界最高のX線光源を目指すLCLS2)である。

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