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#ARIMJapan 学生研修プログラムの #JAEA テーマを8/3~8/5に #SPring8 で実施しました!今回は大学院生1名を対象としたマンツーマン形式の実践的な研修を行いました。蓄積リング棟(約1.5 km)の見学と各ビームラインの概要説明に加え、X線吸収分光(XAFS)の講義、模擬測定、金属及びその酸化物のデータを用いた解析をご体験いただきました。
学生諸氏へ!文部科学省 #ARIMJapan 『令和8年度学生研修プログラム』の募集が始まりました。 #SPring8 でお待ちしています。お見逃しなく!
■ #JAEA テーマ:No.12計測『X線吸収分光(XAFS)の測定とデータ解析』
■日程:7/1~8/28(うち3日間)
■〆切:5/31必着
https://t.co/Jk4tPwaDgX

進む中国の高速炉開発
実験炉CEFRに続き、2023年には実証炉CFR600が運転開始。
商用炉はMOX燃料と湿式再処理をベースに金属燃料と乾式再処理も検討中。
2030年代には高速炉の実用化を図る計画。
#JAEA ではこうした世界の最新動向を発信しています。
https://t.co/PsR9nsxrxV
#大洗原子力工学研究所

文字部コピペ
「2026年07月07日 原子力規制庁 定例ブリーフィング
#原子力規制委員会 #JAEA #高速炉実証炉 #福島第一原子力発電所 #柏崎刈羽原子力発電所 #原子力防災 #モニタリングポスト #RAMP #RAMIS #StarlinkDirect #KDDI #TORQUE #能登半島地震
【2026年07月07日 原子力規制庁 定例ブリーフィング】
要約
7月8日開催予定の原子力規制委員会では、JAEAの高速炉実証炉概念設計に関する面談結果と今後の対応方針、福島第一原子力発電所事故から15年の節目として双葉町で開催された国際ワークショップの結果、透明性確保方針の改正、令和7年度第4四半期の専決処理報告を審議する予定であることが説明された。また7月9日には、柏崎刈羽原子力発電所で判明した機密情報文書の複製事案に関する追加検査の状況を非公開で審議する臨時会を開催する予定であること、さらに7月13日には原子力事業者防災訓練報告会を開催し、防災訓練の知見や遠隔操作ロボットとの連携訓練などを報告する予定であることが紹介された。
続いて、高耐久スマートフォンを活用した放射線測定データ伝送実験について説明が行われた。原子力規制庁は、原子力災害時の放射線モニタリング体制を強化するため、サーベイメーターとスマートフォンをBluetooth接続し、LTEとStarlink Directを自動切替して測定データをRAMPへ送信し、RAMISでリアルタイム表示する仕組みを開発していると説明した。令和7年度には通信切替機能の有効性を確認済みであり、令和8年度には夏季・寒冷地でシステム全体の耐環境性能を検証する計画である。
開発の背景として、能登半島地震では通信障害によりモニタリングポストのデータ送信が途絶えた一方、可搬型モニタリングポストは約45kgと重量があり搬入が困難だったことが挙げられた。新システムは約4kgまで軽量化し、低消費電力化によって約1週間の連続運用を目指している。通信コスト低減や設置容易性も利点として示された。
質疑では、今回の開発は既存の測定器やスマートフォンを組み合わせ、伝送システムを実装・実証することが目的であり、新たな測定器そのものの開発ではないことが説明された。また、各事務所には既に通常スマートフォン版を約30台配備済みで、今後は耐久スマートフォンや最適なバッテリー構成を検討するとされた。耐暑試験は東大阪、耐寒試験は北海道共和町周辺を想定し、結果を踏まえて令和9年度からの実用化を目指す方針が示された。
さらに、LPWAを含め複数の通信手段を状況に応じて使い分ける考えや、PAZ・UPZ内モニタリングは自治体設備を基本としつつ、国の可搬機材による支援体制を強化する考えも説明された。最後に、本システム最大の特徴はStarlink Directの活用による低消費電力化であり、小型バッテリーでも長時間運用できる点であると整理された。
矛盾点・未解決問題
1. 実用化時に導入する耐久スマートフォンの機種・数量は未定。
2. 長時間運用に用いるバッテリー仕様は検討中で最終決定していない。
3. 令和9年度実用化の判断基準や決定時期は未定。
4. 能登半島地震時の欠測期間や詳細な影響規模は説明されなかった。
5. 既存可搬型モニタリングポストを全面更新するか段階更新とするかは未定。
」

本日7月3日(金)#HAPPYふくしま隊 の皆さんが #JAEA #ANALYSiSLAB. に取材にお越しくださいました✨
施設の概要やコンセプト、展示の見どころ、楽しみ方などをご紹介しつつ、ANALYSiS LAB.の魅力をたっぷりお伝えいただく予定です!ぜひお楽しみに👋
#ふくしまDC

JAEAでは学生の皆さんに研究最前線を体験いただく夏期実習制度を実施しており、強相関材料物性研究グループでは、今年5名の実習生を受け入れます。今回は研究用原子炉JRR-3の中性子反射率計SUIRENを使い、磁性体薄膜の測定実習を体験!他の中性子散乱装置も活用して、幅広い中性子研究に触れていただきます。

高速炉大国ロシアの今
BN-600、BN-800と開発実証を進め、商業炉BN-1200Mは建設準備が加速中。
並行して高速炉による核燃料サイクルの実証も進み、こちらも実用化に向けて着実に進展。
#JAEA では、こうした世界の最新動向を情報発信しています。
https://t.co/OwGuP14LAH
#大洗原子力工学研究所

「高レベル放射性廃液から発生する水素を実測 ~水素発生量の温度依存性データを整備~ 」をプレス発表に追加しました。
https://t.co/fZ2pNqXNuU
https://t.co/6fDVtam7sd
#JAEA_nsec #nsec #原子力基礎工 #jaea #原子力機構

📢 #JST新技術説明会 開催!
#JAEA の研究成果に基づく特許技術について、企業などとの連携を目指す4名の研究者が発表を行います。
ぜひお気軽にご参加ください!
📅日時:6/11(木)10:00~11:55 Web開催
📝詳細:https://t.co/0L0mQXevQA
✅申込受付:6/10(水)24:00まで
https://t.co/miE3iLxeIC

【好評既刊】
柴山充弘・著
『中性子散乱入門』
🔵🔵#JPARC、#JAEA、実験の相棒に!🔵🔵
分子系を始めとするソフトマターの構造とダイナミクスの研究者(院生、大学研究者、企業研究者)に向けた、第一人者による解説書💪
必要な数学からはじめるから初学者でもわかりやすい‼️
【目次】
第1章 序章
1.1 X 線・中性子線・光散乱の歴史
1.2 中性子源の歴史
1.3 中性子散乱で何がわかるのか?
1.4 物質・生命の階層構造とソフトマター中性子散乱
1.5 中性子散乱に関する質問
1.6 本書の特徴と構成
第2章 散乱の物理数学
2.1 波と三角関数、複素数
2.2 フーリエ級数
2.3 フーリエ変換
2.4 章のまとめ
2.5 付録
第3章 中性子の基礎
3.1 中性子
3.2 散乱と散乱強度
3.3 章のまとめ
3.4 付録
第4章 小角中性子散乱
4.1 小角散乱とは
4.2 希薄粒子系
4.3 非粒子系の散乱関数
4.4 高分子系
4.5 漸近挙動
4.6 フラクタル
4.7 多成分多相系
4.8 章のまとめ
4.9 付録
第5章 中性子反射率
5.1 中性子反射率とは
5.2 運動学的理論: kinematical theory
5.3 動力学理論: dynamical theory
5.4 実測例
5.5 章のまとめ
5.6 付録
第6章 中性子準弾性散乱
6.1 弾性散乱の干渉性散乱と非干渉性散乱
6.2 準弾性散乱と非弾性散乱
6.3 中性子スピンエコー法、NSE
6.4 章のまとめ
第7章 中性子イメージング
7.1 中性子イメージング
7.2 中性子イメージングシステム
7.3 中性子イメージング手法
7.4 章のまとめ
7.5 付録
第8章 中性子計測法と中性子散乱施設・実験装置
8.1 角度分散法
8.2 飛行時間法
8.3 ヒストグラム法とイベント法
8.4 中性子散乱実験施設・実験装置
8.5 中性子散乱実験の申請から実験まで
8.6 章のまとめ

「高速炉」をご存じですか?
ロシア・中国・米国・インドなど各国で開発・建設が進む次世代原子炉です。
従来の国主導の大型炉に加え、スタートアップのSMR型高速炉も登場。
#JAEA では、こうした世界の最新動向を収集・分析し、情報発信しています。
https://t.co/EdRb2a81UC
#大洗原子力工学研究所

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