秋場 真人 | 日本原子力研究所
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概要
関連著者
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秋場 真人
日本原子力研究所
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秋場 真人
日本原子力研究開発機構
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鈴木 哲
日本原子力研究所核融合工学部
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鈴木 哲
日本原子力研究開発機構
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鈴木 哲
日本原子力研究所
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秋場 真人
日本原子力研究所核融合工学部
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中村 和幸
日本原子力研究所那珂研究所
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秋場 真人
原研那珂研
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中村 和幸
日本原子力研究所
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秋葉 真人
日本原子力研究所那珂研究所
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荒木 政則
日本原子力研究所那珂研究所
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荒木 政則
日本原子力研究開発機構
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花田 和明
核融合科学研究所
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小西 哲之
京都大学エネルギー理工学研究所
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日野 友明
北海道大学大学院工学研究科
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吉田 肇
北大院工
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小西 哲之
京都大学
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日野 友明
北海道大学
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室賀 健夫
核融合科学研究所
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榎枝 幹男
日本原子力研究開発機構
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江里 幸一郎
日本原子力研究所核融合工学部
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広畑 優子
北海道大学大学院工学研究科
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日野 友明
北大工
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小西 哲之
Institute Of Advanced Energy Kyoto University
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廣畑 優子
北大
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江里 幸一郎
日本原子力研究開発機構
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榎枝 幹男
日本原子力研究所
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田中 知
東京大学大学院工学系研究科
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長谷川 晃
東北大学
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佐藤 和義
日本原子力研究所核融合工学部
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佐藤 和義
日本原子力研究所東海研究所
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秋場 真人
原研那珂研究所
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石山 新太郎
日本原子力研究所
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山科 俊郎
北海道大学工学部
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石山 新太郎
日本原子力研究所大洗研究所
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衛藤 基邦
原研
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田中 知
東京大学
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山科 俊郎
北海道大学
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相良 明男
核融合科学研究所
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松井 秀樹
東北大学
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谷口 正樹
日本原子力研究所那珂研究所
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中村 和幸
原研那珂研究所
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衛藤 基邦
日本原子力研究所東海研究所
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松井 秀樹
東北大学金属材料研究所
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松井 秀樹
リエゾン
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長谷川 晃
東北大学工学研究科
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多田 栄介
日本原子力研究所那珂研究所
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多田 栄介
日本原子力研究所 Iter開発室
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久保 博孝
日本原子力研究所
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久保 博孝
日本原子力研究開発機構
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二宮 博正
日本原子力研究開発機構
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広畑 優子
北大工
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吉田 清
日本原子力研究所
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藤田 一郎
北海道大学工学部原子工学科
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安東 俊郎
日本原子力研究所
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安東 俊郎
日本原子力研究所那珂研究所
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山内 有二
北大工
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山内 有二
北海道大学大学院工学研究科
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高津 英幸
日本原子力研究所
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柴沼 清
日本原子力研究所
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石山 新太郎
東工大
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田中 知
東大 大学院工学系研究科
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衛藤 基邦
日本原子力研究所
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榎枝 幹男
日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門
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吉田 肇
北海道大学大学院工学研究科量子エネルギー工学
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吉田 肇
北大工
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二宮 博正
日本原子力研究所
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藤田 一郎
北海道大学原子工学科
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長坂 琢也
核融合科学研究所
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中村 博雄
日本原子力研究開発機構
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廣瀬 貴規
日本原子力研究開発機構
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谷川 尚
日本原子力研究開発機構
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西谷 健夫
日本原子力研究開発機構
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西尾 敏
日本原子力研究所
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清水 昭比古
九州大学総合理工学研究院
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中村 博雄
日本原子力研究所 那珂研究所
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木村 晃彦
京都大学
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関 昌弘
日本原子力研究所
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関 昌弘
日本原子力研究所那珂研究所
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相良 明男
核融合研
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稲垣 照美
茨城大学工学部
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正木 圭
日本原子力研究開発機構
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清水 昭比古
九州大学大学院総合理工学研究科
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田中 知
東大院工
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広畑 優子
北大院工
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山内 有二
北大院工
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日野 友明
北大院工
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秋場 真人
原研那珂
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谷口 正樹
原研那珂研究所
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松林 政仁
日本原子力研究所東海研究所
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松林 政仁
日本原子力研究所
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松林 政仁
日本原子力研究所・中性子利用研究センター
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松林 政仁
原研中性子利用開発
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杉原 正芳
日本原子力研究所那珂研究
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佐藤 真一
日本原子力研究所那珂研究所
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正木 圭
日本原子力研究所
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相良 明男
National Institute for Fusion Science
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山崎 誠一郎
川崎重工
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多田 栄介
原研
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小泉 興一
日本原子力研究所
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橋場 正男
北大院工
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實川 資朗
(独)日本原子力研究開発機構
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馬場 信一
日本原子力研究開発機構
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馬場 信一
日本原子力研究所
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深谷 清
日本原子力研究所
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佐藤 真一
川崎重工業(株)
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荒木 俊光
川崎重工業(株)
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山口 正治
川崎重工業(株)
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山崎 誠一郎
川崎重工業(株)
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実川 資朗
日本原子力研究所
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雨宮 進
名古屋大学工学部原子核工学科
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雨宮 進
名古屋大学工学部
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長谷川 満
日本原子力研究所
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功刀 資彰
日本原子力研究所
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西谷 健夫
日本原子力研究所
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中川 師夫
(株)日立製作所日立研究所
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廣瀬 貴規
日本原子力研究所
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實川 資朗
日本原子力研究所
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岡村 久宣
(株)日立製作所
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齊藤 正克
筑波大学大学院システム情報工学研究科構造エネルギー工学専攻
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横峯 健彦
九州大学総合理工学研究院
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石塚 悦男
日本原子力研究開発機構照射試験炉センター
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小西 哲史
日本原子力研究所
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木村 晃彦
京都大学 エネルギー理工学研究所
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清水 昭比古
九州大学 総合理工学研究院
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廣瀬 貴規
日本原子力研究所核融合工学部
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鈴木 康隆
(株)日立製作所日立研究所
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梶浦 宗次
(株)日立製作所
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橋場 正男
北海道大学工学部
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功刀 資彰
京都大学工学研究科
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大楽 正幸
日本原子力研究所那珂研究所
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結城 和久
東北大学工学研究科
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横峯 健彦
九州大学大学院総合理工学研究院
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結城 和久
九州大学大学院総合理工学研究科エネルギー変換工学専攻
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鳥飼 哲哉
ウシオ電機(株)
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日下部 智之
リックス(株)
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山崎 誠一郎
川崎重工業
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奥村 義和
日本原子力研究所
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荒木 俊光
川崎重工業
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Shimizu A
Department Of Energy Conversion Engineering Interdisciplinary Graduate School Of Engineering Science
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岡本 芳三
茨城工業専門学校
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岡本 芳三
東亜大学工学部
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清水 昭比古
九州大学大学院
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大楽 正幸
原子力機構
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菊池 尚嗣
北大院工
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下村 安夫
日本原子力研究所
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〓刀 資彰
日本原子力研究所
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実川 資朗
日本原子力研究所東海研究所
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横山 堅二
原研那珂研
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山口 正治
川崎重工業株式会社
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神保 龍太郎
日本原子力研究所那珂研究所
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西堂 雅博
日本原子力研究所那珂研究所
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千葉 秋雄
(株)日立製作所日立研究所
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後藤 純孝
(株)日立製作所日立研究所
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斉藤 正克
筑波大学システム情報工学研究科
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谷口 正樹
原研那珂研
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石塚 悦男
日本原子力研究所大洗研究所
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細渕 英男
日本原子力研究所
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實川 資朗
原子力機構
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Yamauchi Yuji
Department Of Nuclear Engineering Hokkaido University
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齊藤 正克
筑波大学大学院システム情報工学研究科
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高津 英幸
日本原子力研究開発機構
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沖田 雅夫
北海道大学工学部原子工学科
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後藤 純孝
(株)日立製作所 日立研究所
-
後藤 純孝
(株)日立製作所
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石井 敏満
原研東海
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衛藤 基邦
原研東海
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千葉 秋雄
(株)日立製作所日立研究所エネルギー素子研究部
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田辺 哲朗
大阪大学工学部
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石井 敏満
日本原子力研究所
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梶浦 宗次
日立 日立工場
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西堂 雅博
原研 那珂研
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後藤 純孝
日立
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實川 資朗
日本原子力研究所・東海研究所
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藤根 道彦
大同特殊鋼
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久保田 雄輔
文部省核融合科学研究所
-
宮原 昭
文部省核融合科学研究所
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秋場 真人
原子力機構
-
本多 力
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
黒田 敏公
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
松岡 不識
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
佐藤 瓊介
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
真木 紘一
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
山口 正治
川崎重工業
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室賀 健夫[他]
核融合科学研究所
-
大楽 正幸
日本原子力研究所 那珂研究所
-
長谷川 満
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
西尾 敏
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
高津 英幸
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
細渕 英男
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
秋場 真人
日本原子力研究所那珂研究所核融合研究部
-
秋場 真人
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
下村 安夫
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
杉原 正芳
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
杉原 正芳
日本原子力研究所
-
黒田 敏公
日本原子力研究所
-
田辺 哲朗
大阪大学工学部原子力工学科
-
雨宮 進
名古屋大学原子核工学教室
-
柴沼 清
日本原子力研究所核融合実験炉特別チーム
-
橋場 正男
北海道大学工学科
著作論文
- 核融合ブランケットを創る
- 核融合発電実証プラント用ダイバータの設計と研究開発の現状(NP3 新型炉技術)
- P22-07 ITER ダイバータ高熱負荷機器の開発
- 26pC19p 熱間プレスタングステン・銅接合体の特性評価試験(計測/炉設計)
- ITER時代を迎えた核融合研究開発(II)
- ITER時代を迎えた核融合研究開発(I)
- 核融合実験炉アーマタイルのIn-situろう接補修技術に関する基礎的研究
- 原子力機構における核融合炉ブランケット研究開発の現状
- 29aA07 原研における超臨界圧水冷却固体増殖方式ブランケットの開発(プラズマ加熱・炉設計)
- ITERテストブランケット開発の現状
- ITER テストブランケット開発の現状
- 熱泳動力を用いた核融合炉内放射化ダスト回収法の可能性
- 25aB12P タングステン粉末の重水素吸収特性(真空・第一壁・材料,炉設計)
- 核融合炉工学技術をめぐる世界の動向 : 第7回国際核融合炉工学技術シンポジウム(ISFNT-7)より
- 核融合炉用プラズマ対向材料としての炭化ホウ素-炭素繊維複合セラミックスの開発(第3報) : 電子ビーム照射及びJT-60プラズマ放電による耐熱性評価
- ITERと発電実証・商業炉への展望
- 3. ブランケットの構造を理解する(核融合炉の炉内機器・構造を理解する)
- 2. ダイバータの構造を理解する(核融合炉・炉内機器の構造を理解する)
- 第3章 ダイバータ技術の開発 3.7 まとめ
- 第3章 ダイバータ技術の開発 3.6 機器開発
- 第3章 ダイバータ技術の開発 3.5 中性子照射効果x
- 第3章 ダイバータ技術の開発 3.4 ダイバータの熱疲労
- 第3章 ダイバータ技術の開発 3.3 高性能冷却管開発
- 第3章 ダイバータ技術の開発 3.2 ダイバータ材料と接合技術
- 第3章 ダイバータ技術の開発 3.1 ITERダイバーの概要
- 5.ITER用高熱流束機器(熱粒子制御のためのプラズマ対向壁工学)
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 6 今後の課題とまとめ
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 5 実規模大試験体の開発
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 4 接合技術開発
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 3 高熱負荷除熱用冷却構造の開発
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 2 プラズマ対向材料の開発
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 1 はじめに
- 5. ITERのプラズマ対向材料研究( プラズマ閉じ込め性能向上のためのプラズマ対向機器(PFC)開発およびプラズマ表面相互作用(PSI)研究の現状)
- 中性子ラジオグラフィによる核融合実験炉用ダイバータターゲットプレートモデルの非破壊検査
- B_4C転化材および黒鉛の水素リテンション特性
- JT-60黒鉛ダイバータ板の表面特性
- 4. 発電プラント開発における工学・材料(2050年にトカマク型実用核融合プラントを稼動させるために-ITERの役割とその後の展開-)
- ITERにおけるブランケット研究開発
- 7.ダイバータ板での損耗・再堆積(プラズマ対向面での損耗・再堆積研究の進展)
- 核融合炉ダイバータ用炭素繊維複合材/銅接合材のガス放出特性
- カーボンダストの重水素保持特性(II) - 結晶構造と形状の影響 -
- 29pA27P カーボンダストの重水素吸収特性(II) : 重水素吸収量に及ぼす結晶性状の影響(プラズマ壁相互作用・材料/電源・マグネット)
- S401 ITERテストブランケット・モジュールの概要(ITERテストブランケットモジュールの検討, (社) プラズマ・核融合学会第21回年会)
- 平成15年度日本原子力学会北関東支部オープンスクール実施報告
- 平成14年度北関東支部オープンスクール実地報告
- 核融合炉ダイバータターゲットプレート接合部の機械的特性に与える照射効果
- 赤外線放射温度計による核融合炉ダイバータ構造物接合不良部の可視化診断に関する研究 (可視化診断に与える加熱法の影響)
- 7.プラズマ対向材料の***ージョン特性(熱粒子制御のためのプラズマ対向壁工学)
- 核融合炉壁機器のろう付 (特集 最近のろう付の適用)
- 5.高Z材の開発状況(プラズマ対向壁としての高Z材)
- 炭素繊維/炭素複合材と銅合金との接合
- 1. はじめに( プラズマ閉じ込め性能向上のためのプラズマ対向機器(PFC)開発およびプラズマ表面相互作用(PSI)研究の現状)
- 1.トピックスA : 第一壁,ダイバータおよび真空システム : 18th Symposiumon on Fusion Technology(SOFT)報告
- 5.材料の有する限界と今後の展望 : 5.3プラズマ対向材料(実用炉の成立と材料技術II)
- カーボンダストの重水素保持特性
- 26pA20p カーボンダストの重水素インベントリー(プラズマ基礎/壁相互作用)
- EB-Mo, Wの核融合炉適用シミュレーション高熱負荷試験
- 6. 工学設計概要
- 1.核融合炉における高熱負荷機器と条件(核融合炉における伝熱・流動の諸問題)
- 核融合炉工学技術の開発