2026年2月 放射光科学研究センター見学ツアーアンケート
SPring-8とは、兵庫県の播磨科学公園都市にある世界最高性能の放射光を生み出すことができる大型放射光施設です。放射光とは、電子を光とほぼ等しい速度まで加速し、磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、細く強力な電磁波のことです。SPring-8では、この放射光を用いてナノテクノロジー、バイオテクノロジーや産業利用まで幅広い研究が行われています。SPring-8の名前はSuper Photon ring-8 GeV(80億電子ボルト)に由来しています。
SPring-8は国内外の産学官の研究者等に開かれた共同利用施設であり、平成9年より放射光を大学、公的研究機関や企業等のユーザーに提供しています。課題申請などの手続きを行い、採択されれば、誰でも利用することができます。
SPring-8の運営は施設者である国立研究開発法人理化学研究所(理研)が行い、SPring-8の利用者選定業務及び利用者支援業務(利用促進業務)を公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)が行っています。 (詳細は、「運営体制」を参照。)
交通:阪神梅田駅9:38→🚃→山陽姫路(磁気\2.450,QR\2,300)~JR姫路→🚃(¥420)→相生駅10:40→🚌(¥780)→11:23 Spring8~(🍴)~見学15:58→🚌→15:35相生駅16:57→🚃→JR姫路駅~山陽姫路→🚃→阪神梅田駅後解散
以上、合計交通費:4,700円
SPring-8での産業利用成果の研究分野(最近)
次世代のパワー半導体β型酸化ガリウムの結晶欠陥イメージング技術の開発~非破壊手法で欠陥を全数検出、結晶とパワーデバイスの高品質化を加速~
X線CT法を用いた全固体リチウムイオン電池の圧力依存性解析~車載用全固体電池実用化に向けた取り組み~
自動車排ガス浄化触媒の細孔を視える化~貴金属使用量の低減に貢献した放射光解析~
固体高分子型燃料電池(PEFC)向けコアシェル型ナノ粒子触媒のフロー合成法の開発~コアシェル構造の精密解析に成功~
ハードディスク用書き込みヘッドの新たな解析技術を開発 世界で初めての技術の成功。~ハードディスクの大容量化へ~
燃料電池内で生成したミクロの水を視える化〜新型MIRAIの開発を支えた放射光解析~
自動車メタリック塗装の“その場”イメージング観察〜塗装における光輝材の挙動を可視化〜
X線マイクロCTによる油調済みパン粉の微細構造観察〜パン粉の撥油のメカニズムの解明〜
窒化ガリウム超高速トランジスタの高出力・高速化〜メカニズムを解明し、さらなる実用化へ〜
冷凍食品中の微細な氷結晶の状態をCTで観察〜食材の食感を壊さない冷凍技術の定量評価〜
ポリマー使った接着フィルムの開発〜伸びと柔軟性を両立させて機能性をアップ
超高引き裂き強度シリコーンゴムを開発〜ナノシリカフィラー凝集体の挙動を解明
有機半導体材料の精密分子配向解析〜蒸着法においても優れた電気的特性を解明
凍り豆腐のイメージング観察〜物性・食感の変化を観察
放射光マイクロビームX線による高効率LED発光層の評価
〜より高効率で省エネルギーのLED普及を目指して
急速冷却条件下における油脂結晶の相挙動を観察〜分子間化合物形成のメカニズムを解明
日本で生まれた真空封止型アンジュレータ〜高効率で世界最高の放射光をつくりだす
合金化溶融亜鉛めっき鋼板の表面仕上がりを制御〜めっき皮膜内での合金化反応を解明
鋼材溶接で生じる凝固割れの抑制〜溶接過程の組織変化を世界で初めてその場観察
レーザーピーニングによる鋼材の表面改質技術を確立〜改質効果を高めるレーザー照射条件を最適化
液晶ディスプレイ用配向膜材料の設計指針を確立〜液晶配向性能を決める要因の解明
高い発光効率の光集積素子を開発〜発光特性を決める要因を解明
次世代MOSFETの分析手法を確立〜半導体積層構造の内部状態を非破壊で解明
次世代CMOS半導体の製品開発への貢献〜極薄膜積層構造の評価技術の開発
ニッケル水素電池の高容量化〜電極組成の最適条件を解明
長寿命の次世代リチウムイオン電池の開発〜性能劣化の原因を解明
タングステンの高効率リサイクル技術を開発〜回収システムにおけるイオン交換時の状態を解析
電子製品の特定有害物質規制への対応〜6価クロムの高感度非破壊検査法を確立
軽量気泡コンクリートの材料設計法の開発〜結晶成分トバモライトの生成メカニズムを解析
ポリマーセメント系塗膜防水材の材料設計法を確立〜水和反応と硬化過程を追跡
むし歯予防ガムの開発〜初期むし歯の回復を結晶レベルで解明
米のとぎ汁由来成分を配合したヘアケア製品の開発〜毛髪保護成分の内部への浸透を可視化して観察
髪にツヤを与えるヘアケア製品の開発〜髪のツヤを細胞レベルで定量化
高性能な低燃費タイヤの開発〜材料内部の三次元構造をナノ~マイクロメートルスケールで解析
液体燃料を用いる貴金属フリーの燃料電池の開発〜電極触媒と電解質膜の性能を原子レベルで解析
環境にやさしい高性能三元触媒を実用化〜自動車排気浄化触媒の2大機構を解明