田中 和英 | (株)日立・日立研
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概要
関連著者
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田中 和英
(株)日立・日立研
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田中 和英
九州大学超伝導システム科学研究センター
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岡田 道哉
(株)日立
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岡田 道哉
(株)日立・日立研
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田中 和英
日立電線
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岡田 道哉
日立
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岡田 道哉
独立行政法人 産業技術総合研究所
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佐藤 淳一
日立電線
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佐藤 淳一
日立電線株式会社
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田中 和英
日立・日立研
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大圃 一実
日立電線
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木吉 司
金材研
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和田 仁
金材研
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北口 仁
金材研
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北口 仁
物質・材料研究機構
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熊倉 浩明
(独)物質・材料研究機構超伝導材料センター
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熊倉 浩明
金材研
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戸叶 一正
金材研
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熊倉 浩明
物質・材料研究機構超伝導材料センター
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船木 和夫
九大
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岡田 道哉
日立・日立研
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中尾 彰浩
九州大学超伝導システム科学研究センター
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佐藤 孝一
北大院工
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中川 和彦
日立電線
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竹内 孝夫
物材機構
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熊倉 浩明
NIMS
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竹内 孝夫
金材技研
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船木 和夫
九州大学超伝導システム科学研究センター
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伴野 信哉
独立行政法人物質・材料研究機構超伝導材料センター
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菊池 章弘
NIMS
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伴野 信哉
物材機構
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伴野 信哉
物質・材料研究機構
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熊倉 浩明
(独)物質・材料研究機構
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高橋 雅也
日立
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柁川 一弘
九大
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柁川 一弘
九州大学超伝導システム科学研究センター
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菊池 章弘
物質・材料研究機構
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田川 浩平
日立電線
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熊倉 浩明
物材機構
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田川 浩平
日立電線(株)
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林 秀美
九州電力
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伴野 信哉
横浜国大
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浦竹 勇希寛
九州大学超伝導システム科学研究センター
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岩熊 成卓
九州大学 超伝導システム科学研究センター
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岩熊 成卓
九大
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北口 仁
物材機構
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菊池 章弘
物材機構
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戸叶 一正
物質・材料研究機構
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熊倉 浩明
東大工
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山田 秀之
東海旅客鉄道(株)
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熊倉 浩明
金属材料技術研究所
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岩熊 成卓
九大 工
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田中 和英
九大
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筑波大
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船木 和夫
九大・工
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日立電線(株)
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和久田 毅
日立
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林 秀美
九州電力(株)総合研究所
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岩熊 成卓
九州大学附属超伝導科学研究センター
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岡田 道哉
日立製作所
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中尾 彰浩
九大
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久保 輝朗
九大
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三戸 利行
核融合科学研究所
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松尾 政晃
九州大学
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森田 裕
日立製作所
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田中 和英
物質・材料研
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伊藤 喜久男
物質・材料研究機構超伝導材料センター
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三戸 利行
NIFS
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伊藤 喜久男
物材研
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飯嶋 安男
物材機構
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土屋 清澄
高エネルギー加速器研究機構
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土屋 清澄
高エネ研
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二森 茂樹
物材研
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二森 茂樹
NIMS
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平川 正澄
東海旅客鉄道(株)総合技術本部
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伊藤 喜久雄
NIMS
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二森 茂樹
物質材料研究機構
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佐藤 淳一
日立電線(株)システムマテリアル研究所アドバンスリサーチセンタ
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森田 裕
日立・日立研
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和田 仁
物質・材料研究機構
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三戸 利行
核融合研
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竹内 孝夫
NIMS
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内山 順仁
JR東海
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内山 順仁
東海旅客鉄道(株)
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高橋 雅也
(株)日立・日立研
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浦竹 勇希寛
九大
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原 伸洋
日立・日立研
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田中 和英
日立製作所
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高尾 智明
上智大学
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北口 仁
NIMS
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木吉 司
物質・材料研究機構
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船木 和夫
九州大学 超伝導システム科学研究センター
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山本 明
高エ研
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山本 明
高エネルギー加速器研究機構
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高尾 智明
上智大学理工学部
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松本 明善
NIMS
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伴野 信哉
NIMS
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飯嶋 安男
NIMS
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飯嶋 安男
物質・材料研究機構超伝導材料センター
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竹内 孝夫
物質・材料研究機構超伝導材料センター
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佐藤 誠樹
九州大学
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戸叶 一正
金材技研
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竹中 康記
上智大学
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福田 嵩大
上智大学
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寺島 昭男
高エネ研
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土屋 清澄
KEK
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寺島 昭男
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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二森 茂樹
物質・材料研究機構
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竹内 孝夫
独立行政法人物質・材料研究機構超伝導材料センター
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和田 仁
金材技研強磁場
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青木 五男
ジェック東理社
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松本 明善
物質・材料研究機構
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松本 明善
物質・材料研究機構超伝導材料研究センター
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熊倉 浩明
金材技研
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山田 秀之
JR東海
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北口 仁
(独)物質・材料研究機構
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林 秀美
(株)九州電力総合研究所
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柁川 一弘
九州大学・工学部
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北口 仁
金材技研
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岡田 道哉
AIST
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末吉 貴洋
九大
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伊藤 喜久男
金材技研
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福島 敬二
金材研
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野中 聡
旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
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野中 倫明
東京都立大塚病院 外科
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川越 明史
鹿児島大
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住吉 文夫
鹿児島大
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柳 長門
核融合研
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和田 仁
東京大学大学院新領域創成科学研究科
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岩本 雄二
神戸大海事科学
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都丸 隆行
高エ研
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川越 明史
鹿児島大学
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住吉 文夫
鹿児島大学
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北口 仁
金属材料技術研究所
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太刀川 恭治
東海大
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柳 長門
核融合科学研究所
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和田山 芳英
総研大
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辺見 努
総合研究大学院大学
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佐藤 誠樹
九大
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辺見 努
日本原子力研究開発機構 核融合研究開発部門
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和田 仁
独立行政法人物質・材料研究機構
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吉川 正敏
JASTEC
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柁川 一弘
九州大学大学院システム情報科学研究院超伝導科学部門
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戸叶 一正
物材機構
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岩本 雄二
神戸大
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山本 明
高エネ研
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飯嶋 安男
物材研
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菊池 章弘
物材研
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竹内 孝夫
物材研
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伴野 信哉
物材研
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田中 和英
日立電線(株)
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中川 和彦
日立電線(株)
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成尾 芳博
宇宙航空研究開発機構
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鈴木 隆之
日立製作所材料研究所
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中根 茂行
物材機構
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吉川 正敏
原子力機構
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松下 照男
九工大・情報工
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木内 勝
九工大・情報工
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小田部 荘司
九工大・情報工
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中根 茂行
Nims
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中根 茂行
物質・材料研究機構
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武田 実
神戸大学海事科学研究科
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赤澤 輝彦
神戸大院海事
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井上 直美
日立・日立研
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太刀川 恭治
東海大・工
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木村 守男
日立電線
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清藤 雅宏
日立電線
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和田山 芳英
日立
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鈴木 隆之
日立機械研
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鈴木 隆之
日立 機械研
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西谷 富雄
岩谷瓦斯
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和田山 芳英
日立製作所
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松本 明善
物材機構
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松尾 政晃
九大・システム情報科学研究科
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松本 真治
物質・材料研究機構
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小林 弘明
宇宙航空研究開発機構
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松本 真治
(独)物質・材料研究機構
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二森 茂樹
物質材料研
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井上 廉
金材研
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野村 克己
日立電線(株)
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岡田 道哉
日立 日立研
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太刀川 恭治
東海大学工学部
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植松 宏
Nims
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笹重 有伺
九大
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清藤 雅宏
日立電線(株)土浦工場
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風間 力
神戸大院自然科学
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前川 政範
神戸大院自然科学
-
赤澤 輝彦
神戸商船大学
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北口 仁
(独)物質・材料研究機構超伝導材料研究センター
-
船木 和夫
九州大学大学院シス情
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山内 浩太郎
九工大・情報工
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森田 裕
(株)日立・日立研
-
松本 真治
金材研
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寺島 昭男
高エネルギー加速器研究機構
-
伊藤 喜久雄
金材技研
-
武田 実
神戸大
-
辺見 努
核融合研
-
植松 宏
物質・材料研
-
前川 政範
神戸大学大学院自然科学研究科博士課程前期課程マリンエンジニアリング専攻
-
風間 力
神戸大学大学院自然科学研究科博士課程前期課程マリンエンジニアリング専攻
著作論文
- Ta バリアMgB2 超伝導多芯線を用いた小コイルの熱的安定性の数値シミュレーション
- TaバリアMgB2線材を用いた小コイルの熱的安定性
- TaバリアMgB_2線材を用いた小コイルの熱的安定性
- 一括励磁方式15T(Nb_3Al/Nb-Ti)超伝導マグネットの製作と試運転
- 次世代加速器用TaマトリクスRHQT法Nb_3Al線材の開発
- バリア型Cu内部安定化・急熱急冷変態法Nb_3Al線材の超伝導特性
- 押出加工によるリスタックNb_3Al線材の作製とJc特性
- 低損失極細多芯Nb_3Al線材
- リスタックNb_3Al線材の作製とIc特性
- RHQT-Nb_3Al線材開発における線径柔軟性について(2) : RHQT-Nb_3Al線材の大電流容量化
- リスタックNb_3Al線材における磁化特性
- Sn-Ti-Cu/Nbジェリーロール法Nb_3Sn線材の開発
- MgB_2線材とその特性
- TaバリアMgB_2線材を用いた小パルスコイルの試作 : (5)熱的安定性とコイル保護
- TaバリアMgB_2線材を用いた小パルスコイルの試作 : (4)MgB_2線材E-J特性の磁界・温度依存性
- TaバリアMgB_2線材を用いた小パルスコイルの試作(3) : 過電流による熱暴走特性
- TaバリアMgB_2線材を用いた小パルスコイルの試作 : 2 直流通電特性とパルス励磁試験
- TaバリアをもつMgB_2線を用いた小パルスコイルの試作
- TaバリアをもつCuNiシースMgB_2多芯線の交流損失
- Bi-2212 ROSATwire を用いた冷凍機伝導冷却ソレノイドマグネットの開発(4)
- 3000m級Bi-2212線材の開発
- Bi-2212 ROSATwire を用いたソレノイドマグネットの開発(3)
- 3km超平角Bi-2212 ROSAT線材の開発
- Bi-2212/Ag ROSATwire のJc特性(3)
- Bi-2212 ROSATwire を用いた冷凍機伝導冷却ソレノイドマグネットの開発(3)
- 1GHz-NMR内層マグネット用実機サイズコイルの試作
- Bi-2212 ROSAT線材におけるフィラメントサイズの効果
- Bi-2212/Ag ROSATwire のJc特性
- 2km長Bi-2212 ROSAT線材の開発
- Bi-2212 ROSAT線材の開発
- Bi-2212 ROSATwire を用いた冷凍機伝導冷却ソレノイドマグネットの開発(2)
- Bi-2212 ROSAT線材の機械的性質
- ROSAT平角線材におけるJcの異方性
- Bi-2212/NbTi接続と永久電流コイル
- Bi-2212/Ag ROSATwire のJc特性
- 液体水素用超伝導液面計の基礎研究
- 次世代加速器用TaマトリックスRHQT法Nb_3Al線材の開発
- TaバリアMgB2超伝導多芯線を用いた小コイルの熱的安定性の数値シミュレーション
- MgB_2超伝導線材における常伝導部伝播現象の定量的評価
- 伝導冷却されたMgB_2線材における常伝導部伝播の数値シミュレーション
- 液体ヘリウム中でのMgB_2線材の常伝導部伝播における熱的断熱層の影響
- In-situ/MgB_2線材の曲げ特性
- In-situ/PIT 法で作製したMgB_2線材及びコイルの臨界電流特性
- SiC添加MgB_2/(Fe/Cu)線材を用いて作製したコイルの臨界電流特性
- 押出加工によるリスタックNb_3Al線材の作製とJc特性
- NbバリアをもつCuシースMgB_2多心線の交流損失特性
- 微細粉末を用いて作製した in-situ PIT 法MgB_2テープの超電導特性
- 高い断面アスペクト比のMgB_2多芯テープ線材の開発
- 液体水素液位センサ用MgB_2線材の最適化の指針
- 液体水素用液位センサに要求される二ホウ化マグネシウム超伝導線材の特性
- 液体水素用超電導液面計の最適設計へ向けた数値計算
- ex-situ/PIT 法で作製したMgB_2単芯線材の臨界電流特性
- Cu/SUS316複合シースMgB_2多芯線材の開発
- PIT法で作製したMgB_2超電導線材及びコイルの臨界電流特性
- Bi-2212/Ag多芯テープ状線材のコイル化
- ニホウ化マグネシウムで作製した永久電流スイッチ
- MgB2で作製した永久電流スイッチの開発 (特集:MgB2超伝導体の性質とその可能性)
- MgB_2線材を用いた液体水素用液面計の可能性に関する検討
- Bi-2212/Ag多芯テープ状線材の輸送電流特性
- Cu/Fe複合シースMgB_2線材の臨界電流特性
- W&R法により作製したBi-2212/Agダブルパンケーキコイルの特性
- PIT法で作製したMgB_2単芯線材の臨界電流特性
- MgB_2線材への金属粉末添加効果
- In添加MgB_2の高温臨界電流特性
- in-situ/PIT法で作製したMgB2線材及びコイルの臨界電流特性 (特集:MgB2超伝導体の性質とその可能性)
- MgB_2ソレノイドコイルの永久電流モード運転
- PIT法で作製したMgB_2超電導線材及びコイルの臨界電流特性
- Bi-2212/Ag-ROSATコイルの永久電流モード特性
- 永久電流マグネット用Bi-2212/Ag 16段無接続積層パンケーキコイルの作製と評価
- Bi-2212/Ag ROSAT線材の輸送電流特性
- Bi-2212 ROSAT丸線材の輸送電流特性
- ROSAT丸線材の磁場中における異方性とJcの線径依存性
- 強磁場発生用Bi-2212/Agマグネット
- 高磁場発生用Bi-2212/Agマグネットの作製と評価
- 高磁場発生用Bi-2212/Agマグネットの作製と評価
- MgB_2線材を用いた液体水素移送ポンプシステムの開発