山中高光とは? わかりやすく解説

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山中高光

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/09/19 00:14 UTC 版)

山中 高光(やまなか たかみつ、1942年7月17日 - )は、日本の固体地球科学者。専門は、鉱物科学・結晶学神奈川県横浜市生まれ。


  1. ^ 博士論文書誌データベース。
  2. ^ (1) Yamanaka, T. and Sadanaga, R. (1981): Thermal disorder in the cooperative Jahn-Teller effect : tetragonal-cubic transition in Mn3O4. Acta Cryst., A37 Sup., 107. (2) Yamanaka, T., Nagai, T. and Tsuchiya, T. (1997): Mechanism of pressure-induced amorphization. Zeit. Krist., 212, 401-410. (3) Yamanaka, T. (2005): Structure changes induced by lattice-electron interactions: SiO2 stishovite and FeTiO3 ilmenite. Jour. Synchrotron Rad., 12, 566-576. (4) Yamanaka, T., Kyono, A., Nakamoto, Y., Meng, Y., Kharlamova, S., Struzhkin, V.V. and Ho-kwang Mao (2013): High-pressure phase transitions of Fe3-xTixO4 solid solution up to 60 GPa correlated with electronic spin transition. Amer. Mineral., 98, 736-744.
  3. ^ (1) Yamanaka, T. and Takeuchi, Y. (1979): Mossbauer spectra and magnetic features of ilvaite. Phys. Chem. Miner., 4, 149-159. (2) Yamanaka, T., Takeuchi, Y. and Tokonami, M. (1984): Anharmonic thermal vibrations of atoms in MgAl2O4 spinel at temperatures up to 1933 K. Acta Cryst., B40, 96-102. (3) Yamanaka, T., Shimazu, H. and Ota, K. (2001): Electric conductivity of the Fe2SiO4-Fe3O4 spinel solid solution. Phys. Chem. Mineral., 28,110-118. (4) Yamanaka T., Komatsu, Y. and Nomori, H. (2007): Electron density distribution of FeTiO3 ilmenite under high pressure analyzed by MEM using single crystal diffraction intensities. Phys. Chem. Minerals, 34, 307-318. (5) Yamanaka, T., Okada, T. and Nakamoto, Y. (2009): Electron density distribution and static dipole moment of KNbO3 at high pressure. Phys. Rev., B 80, 094108. (6) Yamanaka, T., Mine, T., Asogawa, S. and Nakamoto, Y. (2009): Jahn-Teller transition of Fe2TiO4 observed by Maximum Entropy Method at high-pressure and low temperature. Phys. Rev., B 80, 134120.
  4. ^ (1) Yamanaka, T. and Takeuchi, Y. (1983): Order-disorder transition in MgAl2O4 spinel at high temperatures up to 1700°C. Zeit. Krist., 165, 65-78. (2) Yamanaka, T. and Ogata, K. (1991): Structure refinement of GeO2 polymorphs at high pressures and temperatures by energy-dispersive spectra of powder diffraction. Jour. Appl. Cryst., 24,111-118. (3) Yamanaka, T. and Fukuda, T. (2002): Bonding character of SiO2 stishovite under high-pressures up to 30GPa. Phys. Chem. Minerals, 29, 633-641. (4) Yamanaka, T., Kittaka, K. and Nagai, T. (2002): B1-B2 transition in CaO and possibility of CaSiO3 -perovskite decomposition under high pressure. Jour. Mineral. Petrol. Sci., 97, 144-152. (5) Yamanaka, T., Fukuda, T., Komatsu, Y. and Sumiya, H. (2002) Charge density analysis of SiO2 under pressure over 50GPa using new diamond anvil cell for single crystal structure analysis. Jour. Phys. Condens. Matter, 14, 10545-10551. (6) Yamanaka, T., Hirose, K., Mao, W. L., Meng, Y., Ganesh, P., Shulenburger, L., Shen, G. and Hemley, R. J. (2011): Crystal structures of (Mg1-x,Fex)SiO3 postperovskite at high pressures. PNAS 118076108.
  5. ^ (1) Yamanaka, T., Takeuchi, Y. and Sadanaga, R. (1981): Gas-flame, high-temperature apparatus for single-crystal X-ray diffraction studies. Zeit. Krist., l54, 147-153. (2) Yamanaka, T., Matsuda, T., Hattori, T. and Nagai, T. (1996): Oil-pressure control diamond anvil with heating system for kinetic study under high pressure. NIRIM Advanced Material, 327-330. (3) Yamanaka, T., Fukuda, T., Hattori, T. and Sumiya, H. (2001): New diamond-anvil cell for single-crystal analysis. Rev. Sci. Instrument, 42, 1458-1462.
  6. ^ 山中高光『粉末回折図形作製プログラム』、日本結晶学会誌、22巻、226-230頁、1980年。(2) Yamanaka, T. (1992): Crystal structure analysis by fitting of powder diffraction data on energy dispersion. Proc. Intern. Conf., Accuracy in Powder Diffraction II, NIST Spec. Publ., 846, 199-205.


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