H. Sakuraï 研究室
主宰者:H. Sakuraï
理化学研究所・RIKEN Nishina Center
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
H. Sakuraï研究室では、原子核の構造や性質を解明することを目的に、様々な実験的手法を駆使した研究を展開しています。特に、自然界に存在しない不安定な放射性同位体(特に中性子が多い同位体)を生成・観測することで、原子核がどのような内部構造を持つのか、また安定性の限界がどこにあるのかを調査しています。
研究の手法としては、RIKEN仁科加速器研究センターの放射性イオムビーム工場(RIBF)という大規模施設を中心に、高速の重い原子核ビームを標的に衝突させて新しい同位体を作り出し、そこから放出される放射線(ガンマ線など)を検出器で捉えることで、励起状態のエネルギーや半減期、形状といった情報を得ています。また、相互作用断面積などの物理量を測定することで、原子核内の陽子と中性子の分布についても調べています。
これらの研究から、原子核の殻構造がどのように変化するか、エキゾチック核がどのような安定性を示すかといった基本的な知見が得られています。さらに、測定データは宇宙の元素合成過程(例えば中性子星の合体時における重元素生成)の理解や、核物質の状態方程式といった基礎物理の大きな問題へも貢献しています。
※ AI(Claude)が、公開されている論文要旨から研究の問い・手法・主要な発見を事実情報として抽出・再構成して自動生成しています。誤りを含む可能性があるため、正確性は研究室公式情報でご確認ください。
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研究成果(88 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nuclphysa.2025.123261
- DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/202532903002
- DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/202532901004
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-026-10581-w
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- DOI: https://doi.org/10.1103/227j-q7zf
- DOI: https://doi.org/10.3938/phit.34.024
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.139904
- DOI: https://doi.org/10.1103/fqfz-rf2c
- DOI: https://doi.org/10.1103/wq9m-trj8
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.111.054317
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.134.162502
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.134.172701
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptaf051
- [2025] Muonic x-ray measurement for the nuclear charge distribution: The case of stable palladium isotopesDOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.111.034313
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10967-024-09418-5
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.109.l031301
- [2024] Neutron capture reaction cross-section of 79Se through the 79Se(d,p) reaction in inverse kinematicsDOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138470
- DOI: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ad5594
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.110.064301
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.110.064303
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.139047
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.jgo.2024.101859
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptae139
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.133.072501
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138828
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.132.222501
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10967-024-09514-6
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.109.034312
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138561
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptad139
- DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/202327912003
- DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/202328402005
- DOI: https://doi.org/10.5506/aphyspolbsupp.16.4-a8
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138025
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2023.169029
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.131.242501
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.108.064307
- DOI: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-023-01103-7
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.172501
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptad055
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.107.044301
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.107.014311
- DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/202329002021
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.262501
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.106.064321
- DOI: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-022-00851-2
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.172701
- DOI: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac80fc
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.106.014617
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.167010
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137123
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.105.044325
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.105.034334
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.136953
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.105.024302
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- [2021] Impact of shell evolution on Gamow-Teller β decay from a high-spin long-lived isomer in 127AgDOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136766
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136681
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.104.l021303
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.104.024302
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.104.014304
- DOI: https://doi.org/10.1080/10619127.2021.1915026
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.103.064328
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.126.252501
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.103.064318
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.103.064308
- DOI: https://doi.org/10.1063/5.0041191
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.126.162701
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136266
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.103.034320
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.126.072501
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.103.014324
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.103.014614
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136108
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2021.136072
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