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国際特許分類[G21G1/12]の内容

国際特許分類[G21G1/12]に分類される特許

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【課題】原子炉や加速器など大型装置を利用することなく簡便に核反応を誘起する装置を提供する。
【解決手段】照射部材の電離が可能なエネルギーのレーザ光線を照射部材に瞬間的に照射(ステップS1)して高エネルギー粒子を発生させ(ステップS2)、この高エネルギー粒子をターゲット材に照射(ステップS3)して核反応を誘起する(ステップS4)ので、原子炉や加速器と異なり取り扱いが容易で、低コストで核反応を誘起することが可能となる。 (もっと読む)


【課題】従来よりも高強度な高速電子ビーム及び高速イオンビームを得ることが出来るターゲット形状を提供する。
【解決手段】コーン状ターゲット1は円錐状先端部2を持ち、開口部から超高強度レーザー3を照射される。コーン状ターゲット1先端部を周囲よりも原子番号の大きな物質を用いて円錐状にして、超高強度レーザー3照射により発生する高速電子で先端部側面に磁場を発生させ、高速電子及び高速イオンを空間的に閉じ込め、円錐状先端部2より高強度高速電子及び高速イオンとして放射させる。 (もっと読む)


【課題】光と素数磁束の相互作用により光から電子、陽電子対を発生させる方法。
【解決手段】光と複数の永久磁石の同磁極を点、線、面で接触または近接させたときの磁場即ち素数磁場の磁束である素数磁束は共に粒子性と波動性を有するので相互作用を為し、光は素数磁場の極小領域で生み出されたエネルギ−を受け取り素数場理論を物理的に解析することにより得られる数式の意味する物理内容に従い素数磁場の極小領域で光から電子、陽電子対が発生することにより課題は解決できる。 (もっと読む)


【課題】構造体中で電子密度がより高い部分を発生かつ持続させることにより、核種変換反応を促進させる核種変換装置及び核種変換方法を提供する。
【解決手段】核種変換を施される物質が添加させられた構造体20と、前記構造体20を両側から挟み込むようにして配置され、前記構造体20により密封可能な閉空間をなす重水素高圧部11及び重水素低圧部12と、前記重水素高圧部11を、相対的に重水素の圧力が高い状態とする高圧化手段14と、前記重水素低圧部12を、相対的に重水素の圧力が低い状態とする低圧化手段13と、前記構造体20の一方の表面に光を照射する光源18とを備えることを特徴とする核種変換装置10。 (もっと読む)


【課題】 基板上に高効率でターゲットを形成することができ、かつ、肉厚も均一で高品質な仕上がり面を得ることのできるターゲット形成方法を提供する。
【解決手段】 放射線の照射により放射性同位元素に変換される性質を有する金属のめっき液14中に基板12と電極15とを挿入し、電極15と基板12との間に電圧を印加することで基板12に金属のターゲットを形成するターゲット形成方法において、電極15及び基板12をめっき液14中に固定した状態で、基板12の近傍からめっき液14を吸引する工程と基板12に向けてめっき液14を吐出す工程とを繰り返しつつ、電極15と基板12との間に電圧を印加する。 (もっと読む)


本発明は、放射性同位体を製造または核廃棄物を処理する方法を提供する。本発明の方法では、重水と未臨界量の核分裂性物質を含むターゲット物質からなる溶液が、遮蔽照射容器に供給される。制動放射光子は、溶液中に導入されるとともに、重水中に存在する重陽子の核と相互作用して、光中性子を生成するのに十分なエネルギーを有しており、得られた光中性子によって、核分裂性物質が順次核分裂される。電子線37とX線変換素子32を用いて、制動放射光子を生成できる。本発明の装置は、小型にでき、医療施設および工業施設などの現場で放射性同位体を生成できる。製品の回収後に引き続き使用するために、溶液をリサイクルできる。 (もっと読む)


1つ以上のレーザーから、試料室内にある試料物質にレーザービームを向ける1つ以上のビームチャネルが、試料体に配置される。レーザービームは試料物質中にプラズマを生成し、原子核または電子殻で直接または間接的に反応を引き起こす。これらの反応により核分裂または核融合が引き起こされるか、ガンマ線または中性子が生成される。さらに、ガンマ線または中性子を試料体またはビームチャネルに供給し、同じ反応を引き起こすことができる。ビームチャネル内部では、封止体が、熱エネルギーまたはプラズマがビームチャネルから漏れるのを防いだり遅延させることができる。正または負の電圧Uは試料体または試料体内部に置かれる電極に適用され、電子を吸収または供給し目的の反応を促進する。試料体の全部または一部を透明にして、レーザービームの焦点が試料物質に合うように調節することができる。レーザービームは光導波路を通してビームチャネルに供給できる。 (もっと読む)


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