福島 学 | (独)産業技術総合研究所
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概要
関連著者
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福島 学
(独)産業技術総合研究所
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福島 学
産業技術総合研究所
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田邊 靖博
東京工業大学応用セラミックス研究所
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田邊 靖博
名古屋大学工学研究科
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田邊 靖博
Materials And Structures Laboratory Tokyo Institute Of Technology
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田邊 靖博
東京工業大学工業材料研究所
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安田 榮一
東京工業大学応用セラミックス研究所
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福島 学
東京工業大学応用セラミックス研究所構造デザイン研究センター
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安田 榮一
Materials And Structures Laboratory Tokyo Institute Of Technology
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安田 公一
東京工業大学大学院材料工学専攻
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安田 榮一
東京工業大学
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北 英紀
独立行政法人産業技術総合研究所先進製造プロセス研究部門高温部材化プロセス研究グループ
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北 英紀
(独)産業技術総合研究所
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大角 和生
(株)いすゞ中央研究所
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日向 秀樹
(独)産業技術総合研究所
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中村 義之
東京工業大学資源化学研究所
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北 英紀
(株)いすゞ 中央研究所 基盤技術研究部
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林 司
海洋大院
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中村 義之
東京工業大学
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大角 和生
(株)いすゞ 中央研究所 基盤技術研究部
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小林 訓史
首都大学東京 大学院理工学研究科
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北 英紀
(独) 産業技術総合研究所
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安田 公一
東京工業大学
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小林 訓史
東京都立大学
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飯塚 建興
(株)いすゞ中央研究所
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吉田 克己
(独)産業技術総合研究所
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川端 隼仁
東京工業大学応用セラミックス研究所
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渡辺 宏幸
東京都立大学
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若山 修一
東京都立大学
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若山 修一
首都大
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飯塚 建興
(株)いすゞ 中央研究所 基盤技術研究部
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小林 訓史
首都大学東京
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福島 学
産業技術総合研究所先進製造プロセス研究部門
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干川 康人
東京工業大学応用セラミックス研究所
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寺西 義一
東京工業大学応用セラミックス研究所構造デザイン研究センター
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中村 和正
東京工業大学応用セラミックス研究所構造デザイン研究センター
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Manocha Larit
Department of Materials Science, Sardar Patel University
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Manocha Satish
Department of Materials Science, Sardar Patel University
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赤津 隆
東京工業大学応用セラミックス研究所構造デザイン研究センター
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北 英紀
独立行政法人産業技術総合研究所先進製造プロセス研究部門
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吉澤 友一
(独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門
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赤津 隆
東京工業大学応用セラミックス研究所
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安田 栄一
東工大・工材研
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Manocha Larit
Department Of Materials Science Sardar Patel University
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Manocha Satish
Department Of Materials Science Sardar Patel University
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福島 学
(独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 セラミック組織制御プロセス研究グループ
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Kobayashi S
Department Of Mechanical Engineering Tokyo Metropolitan University
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北 英紀
独立行政法人 産業技術総合研究所
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赤津 隆
東京工業大学工業材料研究所
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赤津 隆
東京工業大学
著作論文
- 酸化鉄-アルミナ複合セラミックスの境界潤滑域での摺動特性に及ぼす潤滑油中のカルシウム化合物の影響
- 酸化亜鉛添加アルミナの摺動に伴う組織や特性の変化
- メチルトリエトキシシランと種々の金属アルコキシドから作製した有機無機ハイブリッドコーティング膜のオイルへの塗れ性と摺動特性(有機-無機変換プロセス)
- フェニルシルセスキオサン系有機無機ハイブリッドから作製した炭素繊維強化シリコンオキシカーバイド複合材料の開発
- 10113 ゾル-ゲル法によるC/C複合材料に対するSiCコーティング付与に関する研究(製造方法と強度,OS10 先進材料の力学と強度)
- 遷移金属を含有するポリメチルシルセスキオキサン系ハイブリッド及びシリコンオキシカーバイドセラミックスの合成 : コーティング膜及び独立膜の作製
- シリコンオシキカーバイドセラミックス中の遊離炭素の酸化挙動のラマン分光法による解析
- ゾル-ゲル法によるC/C複合材料の界面制御に関する研究(C/C,OS.14 先進材料の力学)
- Si-O-Nb/Si-O-Ta結合を持つ有機無機ハイブリッドの熱分解挙動に関する研究
- 1,4-ブタンジオールとメチルトリエトキシシランを用いたSi-C-O系セラミックスの熱分解による合成及び評価
- ゲル化凍結法による超高気孔率多孔体の開発