H. Baba 研究室
主宰者:H. Baba
理化学研究所・RIKEN Nishina Center
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Baba研究室は、原子核の構造と性質を実験的に解明する研究に取り組んでいます。特に、安定した原子核の近くにある短寿命の放射性同位体に注目し、それらの存在限界や核構造がどのように変わるかを調べています。これまで未発見だった中性子やプロトンに富む新しい同位体を、RIKEN仁科加速器研究センターの高速ビーム施設を用いて生成・検出し、その崩壊特性やエネルギー準位を測定することで、極限の核構造現象を明らかにしてきました。
同時に、粒子加速器が生み出す極高温環境での基本粒子の振る舞いをCERN研究所の大型検出器ALICEを用いて観測する研究も推進しています。このアプローチでは、陽子衝突やそれより激しい重イオン衝突において、素粒子がどのように結合して複合粒子(ハドロン)へと転化するかを調べています。また、中性子星の合体など宇宙的事象に関連する元素合成過程で重要な役割を果たす中性子放出核の性質も測定し、天体物理学への貢献を目指しています。
※ 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。
外部リンク
関連研究室(8 件)
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研究成果(100 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/202532901004
- DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/202534201020
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- [2025] Shape evolution and collectivity beyond $^{78}Ni$: Low-lying states in neutron-rich $^{82}Zn$DOI: https://doi.org/10.15120/gsi-2026-00242
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.139904
- DOI: https://doi.org/10.1103/fqfz-rf2c
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep07(2025)238
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.139681
- DOI: https://doi.org/10.1103/wq9m-trj8
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.111.054317
- DOI: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-025-13971-y
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2025.139562
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.134.172701
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- DOI: https://doi.org/10.1140/epjc/s10052-024-13394-1
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.139191
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.110.064303
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.110.064301
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptae174
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep11(2024)148
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- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep10(2024)110
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.139047
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevx.14.031051
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.133.082501
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138977
- DOI: https://doi.org/10.1088/1361-6471/ad6fbd
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.133.072501
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138943
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138915
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.110.014310
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138828
- DOI: https://doi.org/10.1088/1402-4896/ad5594
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.132.222303
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.132.222501
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep05(2024)317
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep05(2024)184
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep05(2024)041
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.132.172302
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138665
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- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.109.044902
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10751-024-01894-1
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.109.034312
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138584
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2024.138561
- DOI: https://doi.org/10.1007/s10751-024-01869-2
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.109.014911
- DOI: https://doi.org/10.5506/aphyspolbsupp.16.4-a8
- DOI: https://doi.org/10.5506/aphyspolbsupp.16.4-a14
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.137875
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.131.242501
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.108.064307
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.131.212501
- DOI: https://doi.org/10.1007/jhep10(2023)119
- DOI: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-023-01103-7
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- [2023] First observation of 28ODOI: https://doi.org/10.1038/s41586-023-06352-6
- [2023] Shape coexistence in 66SeDOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138072
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138025
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2023.138038
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2023.05.055
- DOI: https://doi.org/10.1393/ncc/i2024-24039-6
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2023.05.054
- DOI: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-023-01018-3
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.nimb.2023.05.039
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.130.172501
- 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/10.1051/epjconf/202327912003
- DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/202328402005
- DOI: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-022-00851-2
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.105.044325
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.262501
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.106.064321
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137629
- DOI: https://doi.org/10.1140/epja/s10050-022-00873-w
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.212502
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevlett.129.172701
- DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202204455
- DOI: https://doi.org/10.3847/1538-4357/ac80fc
- DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04827-6
- [2022] Indirect method to estimate the deadtime of a data acquisition system as a function of the data sizeDOI: https://doi.org/10.1016/j.nima.2022.166823
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