重松 一典 | 独立行政法人産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門
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概要
関連著者
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重松 一典
独立行政法人産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門
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重松 一典
産業技術総合研究所中部センター
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重松 一典
産総研
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斎藤 尚文
独立行政法人産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門
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鈴木 一孝
(独)産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門金属材料組織制御研究グループ
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權 湧宰
韓国蔚山大学先端素材工学部
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重松 一典
産業技術総合研究所
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渡津 章
独立行政法人産業技術総合研究所 サステナブルマテリアル研究部門
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斎藤 尚文
産総研
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斎藤 尚文
独立行政法人産業技術総合研究所
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重松 一典
独立行政法人産業技術総合研究所
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鈴木 一孝
産総研
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斎藤 尚文
独立行政法人産業技術総合研究所 サステナブルマテリアル研究部門
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斎藤 尚文
産業技術総合研究所 中部センター
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渡津 章
産総研
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黄 新ショウ
産総研
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黄 新ショウ
産業技術総合研究所
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福田 敏彦
住友軽金属(株)
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福田 敏彦
住友軽金属工業
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福田 敏彦
住友軽金属工業株式会社
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福田 敏彦
住友軽金属
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権 湧宰
産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門
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植松 美彦
岐阜大学工学部
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植松 美彦
岐大工
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安井 利明
豊橋技術科学大学
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長村 光造
(財)応用科学研究所
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植松 美彦
岐阜大学
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谷 和樹
光生アルミニューム工業(株)
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渡津 章
産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究分門(AIST)
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長村 光造
財団法人 応用科学研究所
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金山 公三
通産省工業技術院名古屋工業技術研究所
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下田 陽一朗
豊橋技術科学大学(院)
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鈴木 一孝
産業技術総合研究所
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黄 新勝
産総研
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權 湧宰
産総研
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權 湧宰
産業技術総合研究所
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今井 恒道
産総研
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今井 恒道
産総研中部センター
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重松 一典
産総研中部センター
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斎藤 尚文
産総研中部センター
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鈴木 一孝
産総研中部センター
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長村 光造
京都大學
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植松 美彦
岐阜大工
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渡津 章
産業技術総合研究所
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金山 公三
産業技術総合研究所
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長村 光造
京大
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金山 公三
産総研
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金山 公三
独立行政法人産業技術総合研究所中部センター基礎素材研究部門
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三木 恒久
産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門
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杉元 宏行
産業技術総合研究所
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Yoshikawa T
Division Of Mechanical Engineering Department Of Mechanical Science And Bioengineering Graduate Scho
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Tsubakishita Y
Osaka Univ. Osaka
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野村 孝彦
中央精機(株)
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山本 優一郎
オリンパス
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今井 尚樹
三菱重工業
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今井 尚樹
三菱重工業(株)
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山本 優一郎
オリンパス(株)
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下田 陽一朗
豊橋技術科学大学
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杉元 宏行
産総研
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三木 恒久
産総研
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三木 恒久
産業技術総合研究所
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福本 信次
兵庫県立大学大学院
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冨田 正吾
富山県工業技術センター
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佐藤 裕
東北大学大学院
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平野 聡
日立製作所
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有年 雅敏
兵庫県立工業技術センター
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佐藤 広明
三菱重工業株式会社名古屋航空宇宙システム製作所
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西尾 敏幸
産総研中部センター
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野村 孝彦
中央精機
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福本 信次
兵庫県立大学大学院工学研究科物質系工学
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岩崎 源
財団法人素形材センター
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坂本 満
独立行政法人産業技術総合研究所 サステナブルマテリアル研究部門
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大岩 直貴
IHI
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大岩 直貴
石川島播磨重工業
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櫻井 徹
さくらい工業株式会社
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斎藤 尚文
(独)産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門金属材料組織制御研究グループ
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重松 一典
(独)産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門金属材料組織制御研究グループ
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権 湧宰
産総研
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馬 愛斌
産総研
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董 尚利
ハルビン工大
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鈴木 一孝
独立行政法人 産業技術総合研究所
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徐 元斌
独立行政法人 産業技術総合研究所
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今井 恒道
独立行政法人 産業技術総合研究所
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前田 将克
大阪大学先端科学イノベーションセンター
-
富田 正吾
富山県工業技術センター
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前田 将克
大阪大学接合科学研究所
-
馬 愛斌
産業技術総合研究所サステナブルマテリアル研究部門
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佐藤 広明
三菱重工業
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權 湧宰
蔚山大学
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中谷 丈史
京都大学生存圏研究所
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柿内 利文
岐阜大学
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近藤 英介
岐阜大学
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権 湧宰
独立行政法人 産業技術総合研究所基礎素材研究部門
-
柿内 利文
岐阜大工
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有年 雅敏
兵庫県立工業技術センターものづくり開発部
-
中谷 丈史
産総研
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渡津 章
独立行政法人産業技術総合研究所
-
坂本 満
独立行政法人産業技術総合研究所
-
福本 信次
兵庫県立大学
著作論文
- アルミニウム合金とマグネシウム合金とのテーラードブランク作製のための異種摩擦撹拌接合
- 難燃性マグネシウム合金製ルーフボックスの試作
- 異周速圧延したAZ31Bマグネシウム合金の特性と圧延条件との関係
- マグネシウム合金とアルミニウム合金間の異種摩擦攪拌接合
- 212 マグネシウム合金異厚材の摩擦攪拌接合(FSW (III),平成18年度春季全国大会)
- マグネシウム合金異厚材の摩擦攪拌接合
- 異周速圧延したAZ31Bマグネシウム合金の引張特性と成形性
- 切削チップから再生した6061アルミニウム合金の性質に及ぼすチップ性状と押出条件の影響
- アルミニウム合金切削チップの押出材に対する圧延処理の効果
- 低弾性率軽量金属複合材料の材料特性
- 6061アルミニウム合金切削チップの固相リサイクル
- 低ヤング率カーボンメタル複合材料の開発
- 6061合金切削チップを用いた熱間押出材の機械的特性と腐食特性
- マグネシウム合金とアルミニウム合金間の異種摩擦攪拌接合
- 260 摩擦攪拌接合に普遍性を与える本質的な接合因子の選定(摩擦撹拌接合(IV))
- 摩擦現象を利用した発泡金属コアサンドイッチパネルの新しい作製技術の開発
- 摩擦現象を利用したアルミニウムフォームの表面改質
- 摩擦攪拌プロセス : 金属材料の新しい組織制御技術
- マグネシウム合金異厚材の摩擦攪拌接合
- 摩擦撹拌プロセスを利用したアルミニウム合金の組織制御
- 摩擦撹拌プロセスを利用したアルミニウム合金の結晶粒微細化および機械的特性の改善
- クローズアップ 難燃性マグネシウム合金の摩擦攪拌接合
- FSWの品質保証に関する研究FSW接合金属の流動現象に及ぼすツール先端温度の影響
- FSWの品質保証に関する研究 : 接合不良部形成メカニズムについて
- FSWの品質保証に関する研究 : 非破壊検査に基づくFSWの疲労寿命予測
- FSWの品質保証に関する研究非破壊検査による接合不良部位の定量的把握
- 摩擦撹拌プロセスを利用した超微細結晶粒アルミニウム合金の作製
- 213 PEG処理木材の熱特性(化学加工技術,木材の利用促進に向けた技術開発,オーガナイスドセッション4)
- 222 木質材料の流動成形に関する研究 : 素材の変形挙動に及ぼすバインダの影響(物理加工技術,木材の利用促進に向けた技術開発,オーガナイスドセッション4)
- AZ91マグネシウム合金連続鋳造棒と押出棒のすえ込み特性
- 非破壊検査による摩擦攪拌接合継手の接合欠陥検出と疲労寿命予測
- FSWの品質保証に関する研究:非破壊検査に基づくFSWの疲労寿命予測
- FSWの品質保証に関する研究:非破壊検査による接合不良部位の定量的把握
- FSWの品質保証に関する研究:FSW接合金属の流動現象に及ぼすツール先端温度の影響
- FSWの品質保証に関する研究:接合不良部形成メカニズムについて
- 摩擦現象を利用したアルミニウムフォームの表面改質
- 摩擦攪拌プロセス―金属材料の新しい組織制御技術