Kenichi Yoshida 研究室
主宰者:Kenichi Yoshida
筑波大学
AI 要約(直近 5 年の研究成果)
Kenichi Yoshida研究室は、原子核の構造と性質を理論的に解明することを主な目標としています。特に、中性子が多く含まれた不安定な原子核や、中性子星の極限的な環境における核物質の状態を研究対象としています。これらの現象を調べることで、通常の実験室では観測できない物質の性質を理解しようとしています。
研究手法として、密度汎関数法と呼ばれる計算理論的なアプローチを中心に用いています。この方法では、原子核内の核子(陽子と中性子)の相互作用をモデル化し、コンピュータを使って核の結合エネルギーや変形、回転運動などを計算します。また、β崩壊のような放射性核変換過程も理論的に予測しており、これらの計算結果は実験での検証につながっています。
主要な発見として、原子核が示す多様な形状変化(特に三軸非対称な変形)の仕組みや、低密度領域における核物質の磁性的な不安定性、さらには中性子が過剰な原子核における対相関の役割などが挙げられます。これらの成果は、極限状況にある核物質の性質を統一的に理解するための基礎を提供しています。
※ 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
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研究成果(56 件)
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- DOI: https://doi.org/10.1016/j.chroma.2025.465748
- DOI: https://doi.org/10.1103/95dn-656y
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.109.044313
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.109.024317
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.109.034302
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.09.697
- DOI: https://doi.org/10.1109/idsta62194.2024.10746939
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sna.2024.115627
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- DOI: https://doi.org/10.18178/ijfcc.2023.12.2.599
- DOI: https://doi.org/10.7759/cureus.33322
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.108.044316
- DOI: https://doi.org/10.3389/fphy.2022.1016564
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.108.034311
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.108.034305
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.108.014323
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptad089
- DOI: https://doi.org/10.1109/compsac57700.2023.00076
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejias.143.365
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.105.024313
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.105.064302
- DOI: https://doi.org/10.1007/s40042-022-00504-z
- DOI: https://doi.org/10.1527/tjsai.37-5_b-m44
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejsmas.142.197
- [2022] Featured CoverDOI: https://doi.org/10.1002/chir.23483
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.sna.2022.114070
- DOI: https://doi.org/10.1002/eej.23408
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.physletb.2022.137458
- DOI: https://doi.org/10.1109/compsac54236.2022.00200
- DOI: https://doi.org/10.1109/compsac54236.2022.00161
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejeiss.142.679
- DOI: https://doi.org/10.1002/chir.23446
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.105.034326
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.105.024318
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptab155
- DOI: https://doi.org/10.1504/ijdmmm.2022.123357
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.072
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.120
- DOI: https://doi.org/10.1504/ijdmmm.2022.10047893
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.09.121
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.104.024318
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.104.l011303
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.104.014319
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.104.014309
- DOI: https://doi.org/10.17615/2w7r-7953
- [2021] Generator coordinate method with a conjugate momentum: Application to particle number projectionDOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.103.034313
- DOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.104.044309
- DOI: https://doi.org/10.1109/compsac51774.2021.00231
- DOI: https://doi.org/10.1541/ieejeiss.141.1069
- DOI: https://doi.org/10.1109/compsac51774.2021.00222
- DOI: https://doi.org/10.1527/tjsai.36-4_c-kc4
- DOI: https://doi.org/10.1093/ptep/ptab069
- DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101285
- [2021] Proton-induced deuteron knockout reaction as a probe of an isoscalar proton-neutron pair in nucleiDOI: https://doi.org/10.1103/physrevc.103.024609
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