長村 利彦 | 九州大学大学院工学研究院
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概要
関連著者
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長村 利彦
九州大学大学院工学研究院
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長村 利彦
九大院工
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菊池 裕嗣
九州大学大学院工学研究院応用化学部門
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菊池 裕嗣
九州大学大学院工学研究院
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菊池 裕嗣
九州大学先導物質化学研究所
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梶山 千里
九大
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Kajiyama Tisato
Department Of Applied Chemistry Graduate School Of Engineering Kyushu University
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梶原 千里
九大院工
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Kuri T
Department Of Materials Physics And Chemistry Graduate School Of Engineering Kyushu University
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長村 利彦
静岡大学電子工学研究所
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田中 敬二
九州大学大学院工学研究院
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菊池 裕嗣
九大院工
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梶山 千里
九大工
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Tanaka K
Agroscience Research Laboratories Sankyo Co. Ltd.
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田中 一宏
山口大・工
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Tanaka K
Kanagawa Univ. Hiratsuka
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梶山 千里
九州大学
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Kajiyama Tisato
Department Of Applied Chemistry Faculty Of Engineering Kyushu University
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梶山 千里
九州大学工学部応用物質化学科
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田中 敬二
九州大学大学院 統合新領域学府 オートモーティブサイエンス専攻
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田中 敬二
九州大学大学院 工学研究院 応用化学部門
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長谷場 康宏
九大院工
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田中 一宏
(株)山口大学大学院理工学研究科環境共生系専攻
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内田 公典
九大院工
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Tanaka K
Kyoto Univ. Kyoto
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Tanaka Kouichi
Medicinal Resources Research Lead Discovery Laboratories Institute For Drug Discovery Research Yaman
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Tanaka Keiji
Department Of Applied Physics Graduate School Of Engineering Hokkaido University
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田中 一宏
山口大院理工
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菊池 裕嗣
九大先導研
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平田 真一
九大院工
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久門 義明
九大院工
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久門 義明
九大院工: チッソ (株)
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赤堀 敬一
九州大学大学院工学研究院
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泉 謙一
九大院工
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牛 群
九州大学大学院工学研究院
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天谷 直之
日本油脂(株)
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牛 群
九大院工
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後藤 泰行
チッソ石油化学株式会社、機能材料研究所
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天谷 直之
日本油脂株式会社研究開発推進室
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白鳥 硬次
静岡大学電子工学研究所
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後藤 泰行
チッソ
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高野 敦志
名古屋大学大学院工学研究科化学・生物工学専攻
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川井 秀記
静岡大学電子工学研究所
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鳥飼 直也
高エネルギー加速器研究機構
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高原 淳
九州大学 先導物質化学研究所
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鳥飼 直也
三重大
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松下 裕秀
名古屋大学工学研究科化学・生物工学専攻
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藤井 義久
九州大学大学院工学研究院
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楢山 威風
九大院工
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赤堀 敬一
九大院工
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田中 敬二
九大院工
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川口 大輔
名古屋大学大学院工学研究科
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高原 淳
九州大学先導物質化学研究所
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立石 洋平
九州大学大学院工学研究院
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伊藤 冬樹
阪大VBL
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伊藤 冬樹
九州大学大学院工学研究院
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海谷 法博
日本油脂(株)
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楊 槐
(財)福岡県産業・科学技術振興財団(福岡IST)
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RAJESH K.
(財)福岡県産業・科学技術振興財団(福岡IST)
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木村 礼子
(財)福岡県産業・科学技術振興財団(福岡IST)
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郡島 友紀
(財)福岡県産業・科学技術振興財団(福岡IST)
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蓮尾 東海
福岡県工業技術センター
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郡島 友紀
福岡IST
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Rajesh Kumar
福岡IST
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楊 槐
福岡IST
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木村 礼子
福岡IST
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高原 淳
九州大学 先導物質化学研究所(伊都地区)
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Rajesh K.
Display Devices Group National Physical Laboratory
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Kumar Rajesh
福岡県産業・科学技術振興財団
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松下 裕秀
名大院工
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Takano Atsushi
Department Of Applied Chemistry Nagoya University
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松下 裕秀
名古屋大学大学院工学研究科
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松下 裕秀
東大 物性研
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長谷場 康宏
チッソ(株)
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長谷場 康宏
九大先導研
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Asari Takeshi
Department Of Applied Chemistry Graduate School Of Engineering Nagoya University
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藤井 義久
九州大学大学院工学研究院・応用化学部門
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大政 真也
九大院工
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TAKANO Atsushi
Graduate School of Engineering, Nagoya University
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鳥飼 直也
高エネルギー加速器研究所
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高野 敦志
名古屋大学大学院工学研究科
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鳥飼 直也
高エネルギー加速器機構
著作論文
- 白色光導波路法による有機超薄膜の過渡応答スペクトル計測
- 高分子超薄膜の界面物性評価とデバイス応用(有機材料・薄膜・界面・デバイス/フィルムベースデバイスのための界面制御とプロセス技術)
- 水と接触した高分子の物性測定と機能発現への展開
- 高分子間ナノ接着における発現機構の解明
- 臨界絡み合い分子量を超える長さを有する環状ポリスチレンの積層膜界面における相互拡散
- ポリスチレン超薄膜における階層的分子鎖熱運動とその空間分布
- 高分子レオロジーと成形加工CAEの基礎-その中身と周辺問題- : (9)CAE用レオロジーの基礎 : 高分子固体・表面のレオロジー
- 高分子の光機能
- 1C06 ネマチック複合液晶におけるフレデリクス転移型メモリー性ストライプパターン(トピカルセッション-ソフトマターと液晶-, 2005年日本液晶学会討論会)
- 3B03 (高分子/液晶)複合膜の電気光学特性の高急峻化とフレキシブル表示素子への応用(化学・材料)
- 3B02 In-situ光散乱測定に基づく(光重合性モノマー/液晶)複合系の相分離機構の解析(化学・材料)
- スルフォアルキル基をもつスチリルピリジニウム誘導体の合成と電荷共鳴相互作用
- 1B04 和周波発生分光法による(高分子/液晶)界面の分子配列および分子間相互作用の解析(化学・材料)
- PB18 高分子ネットワーク/キラル液晶複合系におけるキラリティーと光散乱の関係(2004年日本液晶学会討論会)
- PB17 In-situ 光重合法によるブルー相の高安定化挙動の解析(2004年日本液晶学会討論会)
- 1A15 ブルー相の組織構造におよぼす外場およびキラリティーの効果(2004年日本液晶学会討論会)
- 1A08 高分子安定化ブルー相による高速・ラビングレス表示素子の提案(2004年日本液晶学会討論会)
- 1A05 高分子ネットワークとキラルな液晶からなる擬等方性液晶の創製と電気光学効果(2004年日本液晶学会討論会)
- 高分子表面における分子運動性とナノ接着への展開
- 拡大電子系ビピリジニウム塩の合成と光誘起電子移動による近赤外域の吸収変化
- 高分子超薄膜の界面物性評価とデバイス応用
- PB25 高分子安定化ブルー相における格子像の直接観察(トピカルセッション-液晶物性計測の最前線-, 2005年日本液晶学会討論会)
- 3B08 高分子安定化ブルー相の構造と電界誘起複屈折特性(トピカルセッション-液晶物性計測の最前線-, 2005年日本液晶学会討論会)
- 1C11 誘起等方相の光学特性に及ぼすキラリティー効果(トピカルセッション-ソフトマターと液晶-, 2005年日本液晶学会討論会)
- 3B09 高分子安定化ブルー相におけるマイクロ秒電気光学応答(化学・材料)
- 導波モード励起蛍光による環境ガスの高感度高速センシング
- 色素固定化DNA薄膜の表面プラズモン共鳴励起高感度蛍光測定とセンシング応用
- デンドリマー超薄膜の凝集状態と分子運動特性
- フォトエレクトロクロミズムの分子制御と光情報処理応用
- Ultrafast Optical Responses of Doubly N-Confused Hexaphyrin Derivatives with Femtosecond Laser Excitation
- アドバンストテクノロジー開発最前線 分子の電子状態制御と超高速フォトニクス応用
- DNA超薄膜の電場増強エバネセント励起蛍光によるガスセンシング (表面局在波を利用する光センシング)
- 超高密度・超高速フォトンモード分子メモリーをつくる (特集 化学が拓くナノテクノロジー)
- 色素含有高分子薄膜の光励起超高速複素屈折率変化に基づく分子フォトニクスデバイス
- TC-1-4 分子による光と電子のシンクロナイゼーション
- 超高速分子フォトニクス材料・デバイスの開発 (特集/機能性色素の魅力)
- 超高速分子フォトニクスの展開
- フォトニック分子メモリー
- 膜による光エネルギーの化学・電気・光変換
- 解説 超高速分子フォトニクス材料・デバイスの開発