河野 正道 | 九州大学機械工学部門
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概要
関連著者
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河野 正道
九州大学機械工学部門
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高田 保之
Department Of Mechanical Engineering Kyushu University
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Takata Y
Department Of Mechanical Engineering Science Kyushu University
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河野 正道
九大工
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高田 保之
九大工
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河野 正道
Department Of Mechanical Engineering Kyushu University
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藤井 丕夫
Research Center For Hydrogen Industrial Use And Storage (hydrogenius) National Institute Of Advanced
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日高 澄具
Kyushu Univ.
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迫田 直也
九州大学水素エネルギー国際研究センター
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藤井 丕夫
産総研
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新里 寛英
産総研
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新里 寛英
産業技術総合研究所水素材料先端科学研究センター
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迫田 直也
九大
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日高 澄具
九大
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松岡 芳彦
産総研
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久保田 裕巳
九州大学大学院工学研究院
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久保田 裕巳
九州大学大学院工学研究院機械科学部門
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松岡 芳彦
Hoya(株)r&dセンター
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松岡 芳彦
産業技術総合研究所マイクロ・ナノ機能広域発現研究センター
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川内 進司
九州大学大学院 工学研究院 機械工学部門
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新里 寛英
Research Center For Hydrogen Industrial Use And Storage (hydrogenius) National Institute Of Advanced
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高橋 厚史
九大工
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高橋 厚史
九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学部門
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高橋 厚史
九州大学工学部
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進藤 健太
九州大学機械工学部門
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Togitani Kazuto
国立がんセンター中央病院
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久保田 裕巳
九大
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高橋 厚史
九大
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新里 寛英
京都電子工業
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平澤 誠一
(独)産業技術総合研究所
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田頭 圭祐
Kyushu Univ.
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諸江 将吾
九大院
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ウッドフィルド ピーター
Research Center For Hydrogen Industrial Use And Storage (hydrogenius) National Institute Of Advanced
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立川 孝幸
九大
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川内 進司
九大院
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Woodfield Peter
National Inst. Advanced Industrial Sci. And Technol. (aist)
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丸山 茂夫
東京大学大学院工学系研究科
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石原 寛也
Kyushu Univ.
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ネギード エルセイド・R
Atomic Energy Authority
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河野 正道
九州大学大学院 工学研究院 機械工学部門
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田頭 圭祐
九大院
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須加原 光喜
九大院
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ウィジャパラガ アディカ
九大院
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鍬本 将志
九大
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鈴木 信三
京産大理
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深井 潤
九大
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瀬戸 章文
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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鈴木 信三
首都大理工
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木村 浩一
九大院
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高田 保之
九州大学大学院
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高田 保之
九州大学機械工学部門
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河野 正道
Kyushu Univ.
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高田 保之
Kyushu Univ.
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進藤 健太
九大
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瀬戸 章文
金沢大学工学部
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大仲 泰徳
九大工
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河野 正道
九州大学
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瀬戸 章文
産総研
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瀬戸 章文
金沢大学
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瀬戸 章文
産業技術総合研究所マイクロ・ナノ機能広域発現研究センター
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瀬戸 章文
産業技術総合研究所
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立川 孝幸
九大院
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乙藤 拓人
九州大学・大学院・工学研究院・機械工学部門
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鍬本 将志
九大院
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友田 正裕
九大
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瀬戸 章文
金沢大学理工学域
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瀬戸 章文
機械技術研究所
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瀬戸 章文
広島大学工学部化学工学講座
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ユシバニ エリン
Department Of Mechanical Engineering Kyushu University
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本村 晃一
九大
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瀬戸 章文
金大
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瀬戸 章文
金沢大
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瀬戸 章文
(独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門レーザー微細加工研究グループ
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平澤 誠一
産総研
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田崎 陽平
九大院
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宮内 雄平
京大化研
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平 憲作
九大工
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阿知波 洋次
首都大学東京
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藤井 丕夫
産業技術総合研究所
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阿知波 洋次
首都大理工
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高田 保之
九州大学
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河野 正道
産業技術総合研究所
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鈴木 信二
新潟大理
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谷 啓太
九大院
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山本 蒼馬
九大
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ネギード エルセイド
Atomic Energy Authority
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ウッドフィールド ピーター
産総研
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進藤 健太
九大院
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山下 晃弘
九大院
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千足 昇平
東大工
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田辺 厚
九大
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石原 寛也
九大院
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平澤 誠一
産総研マイクロ・ナノ機能研究センター
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藤井 智明
九大院
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松岡 芳彦
(独)産業技術総合研究所
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松岡 芳彦
産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部
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乙藤 拓人
九大院
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西薗 崇
九大院
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千足 昇平
東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻
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日高 澄具
九州大学大学院工学研究院
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田頭 圭祐
九大
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WIDYAPARAGA Adhika
九大院
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日高 澄具
九州大
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高田 保之
九州大
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丸山 茂夫
東大院工
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丸山 茂夫
東大工
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大仲 泰憲
九大工
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澁田 靖
東大工
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塩谷 隆二
東洋大学
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高橋 厚史
九州大学
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井上 尚志
産総研
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井上 修平
東京大学大学院工学系研究科:(現)広島大学大学院工学研究科
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塩谷 隆二
東洋大学総合情報学部
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塩谷 隆二
九州大学大学院工学研究院
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塩谷 隆二
九大
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塩谷 隆二
東洋大
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吉田 敬介
九大
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大仲 泰憲
九大院
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高田 保之
九大院
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河野 正道
九大院
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大仲 泰徳
九大院
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阿地波 洋次
首都大
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YUSIBANI Elin
Department of Mechanical Engineering, Kyushu University
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WOODFIELD Peter
Research Center for Hydrogen Industrial Use and Storage (HYDROGENIUS), National Institute of Advance
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新里 寛英
Research Center for Hydrogen Industrial Use and Storage (HYDROGENIUS), National Institute of Advance
-
河野 正道
Department of Mechanical Engineering, Kyushu University
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藤井 丕夫
Research Center for Hydrogen Industrial Use and Storage (HYDROGENIUS), National Institute of Advance
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ウッドフィルド ピーター
産総研
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ユシバニ エリン
九大
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乙藤 拓斗
九州大学大学院 工学研究院 機械工学部門
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小清水 孝夫
北九州工業高等専門学校機械工学科
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小清水 孝夫
北九州高専
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千足 昇平
東理大理
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濱本 芳徳
九州大学大学院工学研究院機械工学部門
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Takenaka Katsuto
Medicine And Biosystemic Science Kyushu University Graduate School Of Medical Sciences
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Takase Ken
九州大学 医学系学府病態修復内科学
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波田 靖
東京大学大学院工学系研究科
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千足 昇平
東京大学大学院工学系研究科機械工学
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宮内 雄平
東京大学大学院工学系研究科機械工学
-
宮内 雄平
東大院学
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丸山 茂樹
東大工
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丸山 茂夫
東大院・工
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伊藤 衡平
九大工学研究院
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杉本 敏明
セントラル硝子
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濱本 芳徳
東京農工大学
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濱本 芳徳
九大
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西本 篤志
九大院
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Negeed El-Sayed
Atomic Energy Authority
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藤井 丕夫
九州大学機能物質科学研究所
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平澤 誠一
(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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濱本 芳徳
東京農工大学大学院生物システム応用科学研究部:(現)九州大学大学院工学研究院
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濱本 芳徳
九州大学大学院 工学研究院
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濱本 芳徳
東京農工大学工学部機械システム工学科
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久保田 裕己
九大
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木塚 優子
(独)産業技術総合研究所
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川内 進司
九大
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河野 正道
九州大学・大学院・工学研究院・機械工学部門
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森 竜宏
九州大学・大学院・工学研究院・機械工学部門
-
高田 保之
九州大学・大学院・工学研究院・機械工学部門
-
川原 鉄平
九大院
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平 憲作
九大院
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丸山 茂夫
東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻
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Takenaka Katsuto
The Department Of Internal Medicine Ii Okayama University Medical School
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伊藤 衡平
九大
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早瀬 岳
サムソン電子
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岡部 明吉
九大院
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竹村 竜太
九大
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高田 保之
京産大
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高瀬 修
レーザーテック(株)
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吉田 敬介
九州大学
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長浜 洋輔
九大
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ユシバニ エリン
産総研
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吉村 幸祐
九大
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田原 俊介
九大
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ピーター ウッドフィールド
グリフィス大
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有田 誠
九大
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福田 慎也
九大
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深谷 侑輝
九大
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濱本 芳徳
九州大学
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高橋 厚史
Medicine And Biosystemic Science Kyushu University Graduate School Of Medical Sciences
-
小清水 孝夫
北九州工業高等専門学校
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河野 正道
(独)産業技術総合研究所 マイクロ・ナノ機能広域発現研究センター
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Hamamoto Yoshinori
Department Of Mechanical Systems Engineering Tokyo Univ. Of Agri. & Tech.
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久保田 裕己
Dept. Of Mech. Eng. Kyushu University
-
河野 正道
Dept. Of Mech. Eng. Kyushu University
-
高田 保之
Dept. Of Mech. Eng. Kyushu University
-
友田 正裕
九大院
-
平沢 誠一
産総研
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河野 正道
九州大学 大学院工学研究院 機械工学部門
-
田崎 陽平
九州大学 大学院工学研究院 機械工学部門
-
柴田 和英
九州大学 大学院工学研究院 機械工学部門
-
高田 保之
九州大学 大学院工学研究院 機械工学部門
-
平沢 誠一
産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門
-
瀬戸 章文
金沢大学 大学院理工研究域 自然システム学系
-
鈴木 信三
首都大
-
野田 英嗣
九州大学大学院工学研究院機械工学部門
-
WIDYAPARAGA Adhika
九州大学大学院工学研究院機械工学部門
-
本村 晃一
九州大学機械工学部門
-
藤井 丕夫
九州大学機械工学部門
-
鈴木 信三
京産大
著作論文
- 348 レーザーアブレーションを用いたSWNT生成において触媒金属種がおよぼす影響(T06-5 マイクロ・ナノ熱流体システム(5) 光・波動・振動,大会テーマセッション,21世紀地球環境革命の機械工学:人・マイクロナノ・エネルギー・環境)
- 気体の粘性係数測定のための半円型振動細線法
- 高圧水素用バーネット式PVT性質測定装置の開発
- FT-ICRによるシリコンクラスターイオン(Si^+_n,n=10-30)とエチレン分子の化学反応特性(熱工学,内燃機関,動力など)
- J13 レーザー蒸発を用いた触媒CVD法による単層カーボンナノチューブの生成(J1 熱工学1)
- A211 レーザー蒸発触媒CVD法による単層カーボンナノチューブの生成(マイクロ・ナノスケール6)
- 高温高圧水素の粘性係数推算式の提案
- スプレー液滴の蒸発に及ぼす表面性状の影響に関する実験的研究
- スプレー蒸発における噴霧液滴と高温固体表面との直接接触に関する解析
- 液状シートの微粒化特性に関する実験および解析的検討
- PVT実測値に基づく高圧水素のビリアル係数
- 非定常短細線法による水素異性体の熱伝導率測定
- バーネット法による200℃, 100MPaまでの高圧水素のPVT測定
- ベッセルレーザービームによるマイクロ穴あけ加工
- 非定常短細線法を用いた流体の熱伝導率測定
- 高圧水素用PVT測定装置の開発
- 5022 ラマン散乱分光法を用いたSWNTsの温度計測(S51-1 マイクロ・ナノスケールの熱流体現象とその応用(1),S51 マイクロ・ナノスケールの熱流体現象とその応用)
- (7)アルコールCCVD法による単層カーボンナノチューブの低温高純度生成(論文,日本機械学会賞〔2004年度(平成16年度)審査経過報告〕)
- D210 ジュール・トムソン型マイクロ冷凍機に関する研究(OS-1 マイクロエネルギー変換(2),一般講演,地球温暖化防止と動力エネルギー技術)
- 116 自治体と連携した市民向けエネルギー・環境教育の取り組み : 九州大学水素キャンパスを利用した科学技術理解増進事業(OSエネルギー教育・環境教育)
- E232 撥水性表面を利用した流動抵抗低減に関する研究(OS-9 単相混相機能性流体の流動と熱伝達III)
- ナノ秒パルスYAGレーザーによる窒化アルミニウムのマイクロ溝加工
- B223 高温面に衝突する微小液滴の挙動 : 液滴径,液滴速度,表面性状および材質の影響(固液相変化を伴う伝熱現象V)
- G42 高温面に衝突する微小単一液滴の挙動(G4 熱工学(熱工学4))
- G15 ナノ秒パルスレーザーによる窒化アルミニウムへのマイクロ加工(G1 熱工学(熱工学1))
- 超撥水メッキ複合伝熱面における沸騰(一般セッション 相変化 II)
- OS1-10 ジュール・トムソン型マイクロ冷凍機に関する研究(OS1 マイクロエネルギー変換,循環型社会における動力エネルギー技術)
- C221 ジュール・トムソン型マイクロ冷凍機の基礎研究(熱交換2)
- 5030 ジュール・トムソン効果を利用したマイクロ冷凍機の研究(S51-3 マイクロ・ナノスケールの熱流体現象とその応用(3),S51 マイクロ・ナノスケールの熱流体現象とその応用)
- OS1-10 Joule-Thomson型マイクロ冷凍機(OS1 マイクロエネルギー変換,分散と集中の共存)
- 810 ベッセルビームを用いたドリル加工における照射エネルギー密度とアスペクト比の相関(G06-2 熱物性・加工,G06 熱工学)
- F113 ワイヤー型マイクロ冷凍機に関する研究(電子機器冷却をリードする我が国の先進技術と展望I)
- E115 ワイヤー型ジュール・トムソン型マイクロ冷凍機に関する研究(OS1 マイクロエネルギー変換)
- G45 高圧水素のPVT測定(G4 熱工学(熱工学4))
- G14 DMAによる金属ナノ粒子の分級(G1 熱工学(熱工学1))
- 403 シリコンウェーハ上のマイクロチャンネルによる自励振動型ヒートパイプ(OS4 マイクロ流れの基礎と応用)
- OS9-04 自励振動型マイクロヒートパイプの基礎研究(OS9 動力エネルギーシステムにおける熱流動)
- 347 紫外光ベッセルレーザービームを用いたマイクロドリル加工(T06-5 マイクロ・ナノ熱流体システム(5) 光・波動・振動,大会テーマセッション,21世紀地球環境革命の機械工学:人・マイクロナノ・エネルギー・環境)
- C235 ベッセルビームを用いたマイクロドリル加工における材質による加工ダメージの相違(界面)
- 322 ベッセルビームを用いた金属のマイクロドリル加工において材質が加工ダメージにおよぼす影響(OS 材料加工・精密加工(その3))
- ベッセルビームを用いたマイクロドリル加工におけるダメージの低減
- 5031 ベッセルレーザービームを用いた金属箔へのマイクロドリルにおける材質の影響(S51-3 マイクロ・ナノスケールの熱流体現象とその応用(3),S51 マイクロ・ナノスケールの熱流体現象とその応用)
- J21 光触媒を利用した超親水性面の空調機用フィンへの応用(J2 熱工学2)
- 高温・高圧における水素の熱伝導率測定
- 細管法による高圧水素の粘性係数測定
- 高圧水素用磁気式密度計の開発
- 加熱と冷却によるSUS304の表面濡れ性の変化
- 定容積法による高温水素のPVT性質の測定
- ベッセルビームを用いたレーザーマイクロ加工
- レーザーマイクロドリル穴形状のレプリカを用いた評価
- ナノ秒パルス・ベッセルビームを用いたレーザーマイクロドリル
- 日本熱物性学会賞論文賞を受賞して
- F106 フレキシブルJTマイクロ冷凍機の研究(OS1 マイクロエネルギー変換),動力エネルギーシステム部門20周年,次の20年への新展開)
- F103 円筒型マイクロ熱交換器における熱交換性能の評価(OS1 マイクロエネルギー変換),動力エネルギーシステム部門20周年,次の20年への新展開)
- B131 DMAによりサイズ選別されたナノ粒子によるCNT生成(OS-4:マイクロ・ナノ熱工学(I))
- MNM-4A-1 レーザーアブレーションにより生成したナノ粒子のサイズ選別とCNT生成(セッション 4A ナノ材料と熱工学)
- レーザーアブレーションにて生成したナノ粒子を触媒とした気相流動中CNT生成
- H135 親水性・撥水性複合伝熱面における沸騰(OS-2:沸騰・凝縮伝熱の最近の進展(III))
- 同軸型熱音響冷凍機のスタックの温度変化に対する音波周波数の影響
- 高温高圧水素用定容積式PVT性質測定装置の開発
- G35 高温面に衝突する微小液滴の熱伝達に関する研究(液滴径,液滴速度および表面性状の影響)(G3マイクロ・ナノ熱工学I)
- E102 表面性状を変化させた高温面に衝突する微小液滴の熱伝達に関する研究(OS1&9 マイクロエネルギー変換・熱・流動(マイクロ))