小林 正義 | 新大・EMX室
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概要
関連著者
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小林 正義
新大・EMX室
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宮川 修
新大・歯・理工
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大川 成剛
新大・歯・理工
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中野 周二
新大・歯・理工
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渡辺 孝一
新大・歯・理工
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塩川 延洋
新大・歯・理工
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宮川 修
新大院・医歯・生体材料
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宮川 修
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔生命科学専攻口腔健康科学講座歯科生体材料学分野
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中野 周二
新大院・医歯・生体材料
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小林 正義
新大・機器分析センター
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金谷 貢
新大・歯・理工
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本間 ヒロ
新大院・医歯・生体材料
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本間 ヒロ
新大・歯・理工
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田村 久司
新潟大学工学部機械システム工学科
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田村 久司
新大・工・機械システム工学科
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岡本 明
新潟大学大学院医歯学総合研究科口腔健康科学講座う蝕学分野
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新大・歯・保存 I
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堀田 憲康
新潟大学工学部工業化学科
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高木 律男
新大・歯・口外ii
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新潟大学歯学部歯科補綴学第二講座
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新大・歯・補綴ii
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BALTAG I.
新大・歯・補綴II
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宮川 修
理工
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新大・歯・解剖2
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花泉 好訓
新大・歯・解剖2
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Neamat A.H.
新大・歯・保存1
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尾崎 康子
新大・歯・補綴ii
著作論文
- P-24 撤去したチタンミニプレートの表面性状について
- P-13 接着性レジンのはくり接着強度試験時におけるAE挙動について
- P-44 チタン鋳造用埋没材の基礎的研究(1)
- P-15 アルミナスポーセレンの曲げ試験時におけるAE特性について(3) : アルミナの含有量の違いによるAE特性
- HAコーティドインプラントの組成と構造変化 -未使用および除去したインプラントの深さ方向解析-
- P-96 単純化したクラウンタイプ空洞内のチタン湯流れ
- A-26 遠心鋳造によるクラウン・ブリッジ型キャビティ内のチタン湯流れ
- B-12 複雑キャビティ内のチタン湯流れ : U字型空洞内の湯流れ
- P-34 チタンの鋳込み時間の測定 : 一室加圧型鋳造機の場合
- A-13 チタン用遠心鋳造機による元素偏析について
- B-2 各種雰囲気で加熱したチタンの表層構造と機械的性質 : 三点曲げ試験のAEモニタリング
- B-26 チタンの研削(第3報)電着ホィール
- B-11 鋳造チタンの表層構造と機械的性質 : 三点曲げ試験のAEモニタリング
- B-3 チタンの研削 : (第2報)アルミナ砥粒のホィール
- B-27 チタンの研削 : (第1報)カーボランダム砥粒のホィール
- A-38 非貴金属系合金の研削に関する研究(第5報) : 電着ホィールによるNi-Cr合金の定荷重研削
- A-36 非貴金属系合金の研削に関する研究(第4報) : ビトリファイドホィールによるNi-Cr合金の定荷重研削
- B-10 非貴金属系合金の研削に関する研究(第3報補遺) : 電着ホイールの場合
- B-5 非貴金属系合金の研削に関する研究(第3報) : 一定荷重による研削
- B-30 非貴金属系合金の研削に関する研究(第2報)
- P-50 "Wet Bonding Technique"を用いたボンディングシステムの象牙質接着界面の微細構造学的検討
- P-56 チタンの電解複合研磨(ECB)について : 研磨条件の違いによる仕上げ面粗さ
- P-31 チタン湯流れから見た鋳込み条件と充満タイプの関係
- P-42 チタン鋳造用埋没材の基礎的研究(6) : 試作スピネル系埋没材を用いた場合のクラウンの適合について
- B-13 チタン湯流れに注目した加圧鋳造と遠心鋳造の類似点と相違点
- P-28 チタン鋳造体における鋳造欠陥の成因について
- A-2 チタンと焼付け陶材の界面反応生成物について
- P-36 チタン鋳造用埋没材の基礎的研究(5) : Spinel-MgO-Al_2O_3-ZrO_2系埋没材の練和液について
- A-2 鋳型内チタン湯流れに及ぼす真空・アルゴン置換の効果
- P-42 チタン鋳造体の表面下の内部気泡
- P-45 チタン鋳造用埋没材の基礎的研究 : (4) Spinel-MgO-Al_2O_3-ZrO_2系の熱的性質について
- P-16 フッ素含有レジンセメントに関する研究 : フッ素徐放性、フッ素イオンの歯質への取り込み
- 高齢者および住宅歯科医療のための材料・術式の研究開発に関する一考察 -喪失歯牙補綴物の将来推計量からみた必要性-
- 電解複合研磨用の導電性ポイントの試作
- P-77 生体組織切片中の微量金属元素をX線マイクロアナライザーで検出する方法
- P-7 アルゴン雰囲気溶解におけるCo-Cr合金とMgOの反応
- A-13 加圧型チタン鋳造機を使う際の内部欠陥を減少する鋳造方案
- P-9 鋳型内のガスがチタン鋳造体に及ぼす影響
- B-11 加圧鋳造機を用いた場合のクラウン・ブリッジ内のチタン湯流れ
- P-57 チタンの電解複合研磨について : 市販のチタン用研磨材を用いた場合
- P-12 電解複合研磨したチタン表面のXPSによる分析
- P-49 波長分散型X線マイクロアナライザーによるレジン象牙質接着界面の軽元素を中心とした観察 : 齲蝕下象牙質との接着性について
- P-64 波長分散型X線マイクロアナライザーによるレジン象牙質接着界面の軽元素を中心とした観察 : 各種市販ボンディング材について
- P-71 波長分散型X線マイクロアナライザーによるレジン象牙質接着界面の軽元素を中心とした観察
- P-82 チタン鋳込み時の鋳型空洞内の圧力上昇率について : 一室加圧型鋳造機の場合
- B-24 湯流れから見た純チタンとチタン合金の鋳造性の違い
- B-24 一室加圧型チタン鋳造機の湯流れと鋳型通気性の関係
- P-58 チタン鋳造用埋没材の基礎的研究(7) : カプセル化した石英を含む埋没材について
- B-6 チタン鋳造体の表層構造に関する一考察
- B-14 鋳型組成がチタン湯流れに及ぼす影響 : 1.石英ガラスに接する場合
- P-42 鋳造条件の違いによるチタン鋳造体の評価
- P-2 「標識元素溶解法」を用いたTi湯流れの可視化 : (3)メッシュパターン内の湯流れ
- P-11 チタン鋳造用埋没材の基礎的研究(3)Spinel-MgO-Al_2O_3-ZrO_2系について
- B-22 チタンの鋳込み時間と欠陥について
- P-13 チタン鋳造用埋没材の基礎的研究(2) : Spinel-Mgo系について
- B-15 「標識元素溶解法」を用いたTi湯流れの可視化 : (2)板状パターンにおける湯流れと欠陥との関係
- B-16 「標識元素溶解法」を用いたTi湯流れの可視化 : (1)この方法の特徴と単純な鋳造体への適用