ドブナ原子核共同研究所とは? わかりやすく解説

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ドゥブナ合同原子核研究所

(ドブナ原子核共同研究所 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/16 15:40 UTC 版)

ドゥブナ合同原子核研究所 (ドゥブナごうどうげんしかくけんきゅうしょ[1]、ドゥブナごうどうげんしかくけんきゅうじょ[2]英語: Joint Institute for Nuclear Research, JINR, ロシア語: Объединённый институт ядерных исследований, ОИЯИ) は、ロシア連邦モスクワ州ドゥブナにある核科学の国際研究機関である。18か国出身の1200人の研究者(うち1000人は博士号保持者)を含む5500人の職員が在籍する。

理論物理学高エネルギー物理学素粒子物理学)、重イオン物理学、物性物理学原子核反応中性子物理学、情報技術を各々専門とする7つの研究所を持つ。また、放射線放射線生物学、及びその他の実験物理学を研究するアドホックな部門がある。

主な研究機器には、ヌクロトロン超伝導粒子加速器(粒子エネルギー:7 GeV)、3つの等時性サイクロトロン(120, 145, 650 MeV)、ファジトロン(680 MeV)、シンクロファジトロン(4 GeV)等がある。また、中性子ビームを受け取る19の関連機器を備えた中性子高速パルス原子炉 (1500MWパルス) がある。

当研究所の功績を記念して原子番号105番の元素はドブニウムと命名されている。

設立

JINRは、各国の科学的及び資源的な能力を合わせることを目的として、11の設立国の代表により、1956年3月26日にモスクワで署名された協定を基に設立された。ソビエト連邦が50%、中華人民共和国が20%を拠出し、1957年2月1日には国際連合に登録された。モスクワから120km北方のドゥブナに位置している。

1940年代末以降、独立国家共同体科学アカデミーの核問題研究所(INP)が将来のドゥブナの位置に既に存在しており、シンクロサイクロトロンの基礎及び応用の研究を開始したところであった。同アカデミーに電気物理学研究所(EFLAN)が設立され、ウラジミール・ベスクラーの指導の下、当時の記録となる10 GeVのエネルギーを持つ新しい加速器であるシンクロファゾトロンの建造に向けた研究が始まっていた。

1950年代中盤まで、核科学はアクセス可能であるべきであり、幅広い協力のみがこの研究の進歩的発展と原子力の平和利用を保証できるという国際的なコンセンサスがあった。そのため、1954年、ジュネーヴ近郊に欧州原子核研究機構(CERN)が設立された。ほぼ同時に、社会主義各国は、INP及びEFLANをベースに、JINRを創設することを決定した。

初代の所長は、オブニンスクに世界初の民用原子力発電所であるオブニンスク原子力発電所を建てたばかりのドミトリー・ブロフィンツェフが務めた。初代の副所長は、ポーランドのマリアン・ダニーツとチェコスロバキアのV・ヴォトルバであった。

JINRの歴史は、在籍した多くの著名な研究者とともにあった。以下は、JINRに在籍した主な著名研究者のリストである。

協力

JINRは多くの機関と協力している。そのうちの主要な機関の1つが国際連合教育科学文化機関(UNESCO)であり、基礎科学の発展と持続的な発展を目的に1997年から協力が始まった。共同での活動には、基礎科学の研究者向けの訓練プログラムや助成金等がある。重要な科学分野におけるこのような国際的な科学協力と知識の共有は、持続可能な開発を達成するためのUNESCOの2030年の主な目標の1つである[5]国際連合総会とUNESCO総会は、2019 年を「国際周期表年」 (IYPTE 2019) と命名し、これにより、この2つの組織間の協力が強化された[6]。さらに、JINRはCERNのオブザーバーとなった。

JINR加盟の18か国は、以下のとおりである[7]

準加盟国は、以下のとおりである。

また、以下の機関と科学協力している。

研究分野

JINRの主な研究分野は、以下のとおりである。

JINRには、8つの研究所とユニバーシティセンターがある。

JINR内の研究所
名前 研究分野 施設 備考
ユニバーシティセンター 研究環境
理論物理学ボゴリューボフ研究所(BLTP) 理論物理学
ベスクラー・バルディン高エネルギー物理学研究所(VBLHE) 高エネルギー物理学 ヌクロトロン、シンクロファゾトロン、NICA ヌクロトロンは、粒子エネルギーが最大7 GeVの世界初の超伝導シンクロトロンである。シンクロファゾトロンの粒子エネルギーは4 GeVである。NICAはヌクロトロン実験と関連している。
素粒子物理学研究所(LPP) 素粒子物理学
ジェレポフ核問題研究所(DLNP) 原子核物理学 シンクロサイクロトロン シンクロサイクロトロンのエネルギーは680 MeV、抽出されるビームの強度は2.5mkAである[13]放射線治療にも用いられる。
フリョロフ核反応研究所(FLNR) 原子核物理学 U400, U400M, IC100 サイクロトロン、MT-25 マイクロトロン[14] この研究所で新しい元素が合成された。
フランク核物理学研究所(FLNP) 原子核物理学 IBR-2, IREN IBR-2高流束高速炉とIRENは、主要な中性子源である[15]
情報技術研究所(LIT) 理論物理学 HybriLIT 実験的及び理論的研究への数学的支援に加え、ネットワーク、コンピューティング及び情報源を提供
放射線生物学研究所(LRB) 放射線生物学、放射線治療

超重元素ファクトリー

2019年に開設されたJINRの超重元素ファクトリーは、超重元素の研究のための新しい実験複合施設である。10倍のビーム強度が可能になり、感度の向上により、他の方法では実現できない、より低い反応断面積を持つ反応の研究が可能になる。

フリョロフ核反応研究所長のセルゲイ・ドミトリエフは、このファクトリーにより、安定性の限度に近い原子核の詳細な研究や119番元素、120番元素の合成実験が可能になると信じている[16][17]

主な成果

JINRでの実験により、以下のような、素粒子物理学に関する40以上の主要な成果が達成されている。

JINRは、1961年以来、物理学と数学の分野におけるハイレベルな研究を称え奨励する賞を設けてきた。

  • 若手科学者向けボゴリューボフ賞 - 理論物理学分野の若手研究者に贈られる賞
  • ボゴリューボフ賞 - 理論物理学及び応用数学の分野で顕著な業績を挙げた科学者に対する国際的な賞
  • ブルーノ・ポンテコルボ賞 - 1995年からジェレポフ研究所と共同で設立した、素粒子物理学に貢献した科学者に対する賞

最初の賞は、1958年から1960年まで副所長を務めた王淦昌と反シグママイナスハイペロンを発見したウラジミール・ベクスラーに贈られた。王の率いる実験グループは、10 GeVシンクロファゾトロンにより高エネルギー中間子を生成して、プロパン泡箱内で数万の原子核相互作用を記録し、4万枚以上を分析して、1959年3月9日に反シグママイナスハイペロンを初めて発見した[25]

王淦昌
  • 1976年に独立国家共同体で発行された切手
  • 創設者の1人であるゲオルギー・フリョロフ
  • ユーリイ・オガネシアン
  • 核反応研究所を率いたエドゥアルド・コズリン
  • 関連項目

    • 原子核研究所
    • バッカー核物理学研究所 - ノヴォシビルスクにあるロシアの素粒子物理学研究所
    • 高エネルギー物理学研究所 - モスクワ近郊にあるロシアの素粒子物理学研究所
    • 理論実験物理学研究所 - モスクワ近郊にあるロシアの素粒子物理学研究所

    脚注

    注釈

    1. ^ 1956年の創設時加盟国であるが、2015年に参加を禁止された[8]

    出典

    1. ^ テネシン”. 学研キッズネット. ワン・パブリッシング. 2024年6月16日閲覧。
    2. ^ オガネソン”. 学研キッズネット. ワン・パブリッシング. 2024年6月16日閲覧。
    3. ^ Объединенный институт ядерных исследований (Дубна)
    4. ^ International Intergovernmental Organization Joint Institute for Nuclear Research”. Laboratory of High Energies of the Joint Institute for Nuclear Research (2008年7月18日). 2011年8月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月12日閲覧。
    5. ^ UNESCO and the Joint Institute for Nuclear Research: 20 years of collaboration in support of basic sciences for sustainable development” (2018年2月15日). 2022年12月23日閲覧。
    6. ^ UNESCO and the Joint Institute for Nuclear Research: 20 years of collaboration in support of basic sciences for sustainable development” (2018年2月15日). 2022年12月23日閲覧。
    7. ^ Member States”. 2022年12月23日閲覧。
    8. ^ Democratic People's Republic of Korea (DPRK)”. 2022年12月23日閲覧。
    9. ^ a b https://indico.cern.ch/event/684125/contributions/2884172/attachments/1673521/2685684/MATVEEV__Physics_at_JINR__23_June_2018_Italy_SHORT.pdf
    10. ^ DISAT - Theory of Fundamental Interactions”. 2022年12月23日閲覧。
    11. ^ https://indico.cern.ch/event/684125/contributions/2884172/attachments/1673521/2685684/MATVEEV__Physics_at_JINR__23_June_2018_Italy_SHORT.pdf
    12. ^ EPS Historic Sites - JINR in Dubna - European Physical Society (EPS)”. 2020年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年12月23日閲覧。
    13. ^ RuPAC2014 - List of Keywords (Synchro-cyclotron)”. 2022年12月23日閲覧。
    14. ^ Kalagin, Igor and others(2018),Heavy Ion Cyclotrons of FLNR JINR - Status and Plans,26th Russian Particle Accelerator Conference doi =10.18429/JACoW-RuPAC2018-WEXMH02 }
    15. ^ Valery, Shvetsov. (2017). Neutron Sources at the Frank Laboratory of Neutron Physics of the Joint Institute for Nuclear Research. Quantum Beam Science. 1. 6. 10.3390/qubs1010006.
    16. ^ Dmitriev, S.; Itkis, M.; Oganessian, Y. (2016). “Status and perspectives of the Dubna superheavy element factory”. EPJ Web of Conferences 131 (8001): 08001. Bibcode2016EPJWC.13108001D. doi:10.1051/epjconf/201613108001. https://inspirehep.net/record/1502737/files/epjconf-NS160-08001.pdf. 
    17. ^ Inauguration of the Factory of superheavy elements”. Joint Institute for Nuclear Research (2019年3月26日). 2019年9月4日閲覧。
    18. ^ Pontecorvo, B. (1957). “Inverse beta processes and nonconservation of lepton charge”. Zhurnal Eksperimental'no? i Teoretichesko? Fiziki 34: 247.  reproduced and translated in “[no title cited]”. Soviet Physics JETP 7: 172. (1958). 
    19. ^ Bohrium | chemical element”. 2022年12月23日閲覧。
    20. ^ Oganessian, Yu. Ts. (1999). “Synthesis of Superheavy Nuclei in the 48Ca + 244Pu Reaction”. Physical Review Letters 83 (16): 3154. Bibcode1999PhRvL..83.3154O. doi:10.1103/PhysRevLett.83.3154. http://flerovlab.jinr.ru/linkc/flnr_presentations/articles/synthesis_of_Element_114_1999.pdf. 
    21. ^ Oganessian, Yu. Ts.; Utyonkov; Lobanov; Abdullin; Polyakov; Shirokovsky; Tsyganov; Gulbekian et al. (2000). “Observation of the decay of 292116”. Physical Review C 63 (1): 011301. Bibcode2000PhRvC..63a1301O. doi:10.1103/PhysRevC.63.011301. 
    22. ^ Oganesson - noble but not a gas”. 2022年12月23日閲覧。
    23. ^ Oganessian (2003). “Experiments on the synthesis of element 115 in the reaction 243Am(48Ca,xn)291-x115”. JINR Preprints. http://www.jinr.ru/publish/Preprints/2003/178(E7-2003-178).pdf. 
    24. ^ Glanz, James (2010年4月6日). “Scientists Discover Heavy New Element”. The New York Times. https://www.nytimes.com/2010/04/07/science/07element.html?hp 
    25. ^ 50thAnniversary of the Veksler and Baldin Laboratory of High Energies of the Joint Institute for Nuclear Research”. Laboratory of High Energies of the Joint Institute for Nuclear Research (2003年10月27日). 2008年8月11日閲覧。 [リンク切れ]
    26. ^ 王淦昌的科学?献”.  ??力学网?教程 (2006年6月1日). 2011年7月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年8月4日閲覧。

    外部リンク

    座標: 北緯56度44分47秒 東経37度11分21秒 / 北緯56.746423度 東経37.189268度 / 56.746423; 37.189268


    ドブナ原子核共同研究所(ソビエト連邦)

    出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 09:23 UTC 版)

    超ウラン元素」の記事における「ドブナ原子核共同研究所(ソビエト連邦)」の解説

    このグループ冷戦期新元素発見報告をしたが、現在では当初報告正当性疑われている。 ソビエト連邦時代104-ラザホージウムRf) - クルチャトビウム(Khurchatovium)を提案していた。 105-ドブニウムDb) - 主張認められていないが、「ドブニウム」という名称が正式名称となっている。 106-シーボーギウムSg107-ボーリウムBh) - ニールスボーリウム(nielsbohrium)を提案していた。 108-ハッシウムHs109-マイトネリウムMt

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