名和 豊春 | 北海道大学大学院
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概要
関連著者
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名和 豊春
北海道大学大学院
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名和 豊春
北海道大学大学院工学研究科
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名和 豊春
北大・院
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名和 豊春
北海道大学大学院工学研究科環境循環システム専攻
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名和 豊春
秩父セメント(株)中央研究所
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名和 豊春
北海道大学
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名和 豊春
北海道大学工学院 資源循環材料学研究室
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名和 豊春
秩父小野田(株) 中央研究所セメント・コンクリート研究所
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名和 豊春
秩父小野田(株) 中央研究所 開発第5グループ
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名和 豊春
秩父小野田(株) 中央研究所
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名和 豊春
北海道大学大学院工学研究院環境循環システム部門
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西田 朗
清水建設株式会社技術研究所
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西田 朗
清水建設技術研究所
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西田 朗
清水建設(株)技術研究所
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西 祐宜
フローリックコンクリート研究所
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西田 朗
清水建設(株) 技術研究所 建築研究開発部
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西 祐宜
フローリック 技術本部コンクリート研究所
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西 祐宜
フローリック
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西 祐宜
(株)フローリックコンクリート研究所
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西 祐宣
工学院大学
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西 祐宣
フローリック
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閑田 徹志
鹿島建設(株)技術研究所
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閑田 徹志
鹿島技術研究所
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閑田 徹志
鹿島建設 技研
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閑田 徹志
鹿島技術研究所建築技術研究部
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閑田 徹志
鹿島建設(株)
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閑田 徹志
鹿島建設(株)技術研究所建築技術研究部
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黒岩 秀介
大成建設(株)
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胡桃沢 清文
北海道大学大学院工学研究科COE
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胡桃澤 清文
北海道大学大学院工学研究科
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胡桃澤 清文
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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胡桃沢 清文
東京工業大学
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片山 行雄
清水建設(株)技術研究所
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黒岩 秀介
大成建設(株)技術研究所
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橋爪 進
フローリック 技術本部コンクリート研究所
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胡桃澤 清文
北海道大学大学院工学研究院環境循環システム部門
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西田 朗
清水建設(株)
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胡桃澤 清文
北海道大学
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正長 眞理
(株)日本触媒機能性化学品研究所
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黒岩 秀介
大成建設(株)建築技術研究所
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正長 眞理
(株)日本触媒
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正長 眞理
(株)日本触媒 機能性化学品研究所
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佐川 孝広
日鐵セメント
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片山 行雄
清水建設技術研究所
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檜垣 誠
フローリック技術本部
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佐川 孝広
日鐵セメント(株)研究開発部 研究開発グループ
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佐川 孝広
日鐵セメント(株)技術部研究所
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佐川 孝広
日鐵セメント(株) 製品開発部
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佐川 孝広
日鐵セメント(株)研究開発部研究開発グループ
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佐川 孝広
日鐵セメント(株)研究開発部研究開発チーム
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百瀬 晴基
鹿島建設(株)技術研究所
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太田 達見
清水建設技術研究所
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太田 達見
清水建設(株)
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枚田 健
(株)日本触媒
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胡桃澤 清文
北海道大学大学院 工学研究科環境循環システム専攻廃棄物資源工学講座
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太田 達見
清水建設(株)技術研究所生産技術開発センター
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太田 達見
清水建設 技術研究所
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石田 哲也
東京大学 工学系研究科
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山崎 庸行
清水建設(株)技術研究所
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山崎 庸行
清水建設技術研究所
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石田 哲也
東京大学大学院 工学系研究科 社会基盤工学
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福島 浩樹
北海道大学
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石森 正俊
北海道大学
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山崎 庸行
清水建設(株)技術研究所建築研究開発部施工技術グループ
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石田 哲也
東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学専攻
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洪 悦郎
北海道大学 建築工学科
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鎌田 英治
北海道大学
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黒岩 秀介
大成建設技術センター
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國府 勝郎
東京都立大学大学院
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千歩 修
北海道大学
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長沼 洋
北海道大学大学院工学研究科
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近松 竜一
(株)大林組 技術研究所 生産技術研究部
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湯浅 務
(株)日本触媒
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サエーンソイ ワラーンカナー
北海道大学大学院工学研究科
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トウーンカチョーンキット ピパット
ラファージェ研究センター
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鈴木 美樹
北海道大学大学院工学研究科
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小川 育恵
北海道大学大学院工学研究科
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黒丸 涼太
北海道大学大学院工学研究科
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高田 良章
フローリック
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蔵重 勲
(財)電力中央研究所 我孫子研究所 材料構造部放射性廃棄物処分研究プロジェクト
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全 振煥
鹿島建設(株)技術研究所
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高田 良章
フローリックコンクリート研究所
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戸田 和敏
フローリック技術本部
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太田 大望
フローリック技術本部
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辻谷 薫
大成建設(株)
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近松 竜一
大林組技術研究所
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片平 博
土木研究所 構造物マネジメント技術チーム
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戸田 和敏
フローリック
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河野 広隆
京都大学大学院
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梅村 靖弘
日本大学 理工学部土木工学科
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蔵重 勲
(財)電力中央研究所 地球工学研究所
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石田 哲也
東京大学
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入江 正明
日本躯体工事(株)
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蔵重 勲
(財)電力中央研究所
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梅村 靖弘
日本大学
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LUAN Yao
東京大学 工学系研究科
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阿波 稔
八戸工業大学
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辻谷 薫
大成建設(株)技術センター
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Yao Luan
東京大学 工学系研究科
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田口 史雄
土木研究所寒地土木研究所
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近松 竜一
1(株)大林組本店
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近松 竜一
大林組技術研究所土木構造・材料研究室
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片平 博
土木研究所つくば中央研究所
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戸田 和敏
(株)フローリック技術本部
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近松 竜一
大林組技術研究所土木材料研究室
著作論文
- フライアッシュ・セメントペーストの圧縮強度に及ぼす相対湿度の影響
- ポリカルボン酸系高性能AE減水剤の気泡について
- 耐久設計のための収縮ひび割れ制御のあるべき姿について
- ポリカルボン酸系高性能AE減水剤の空気連行性について
- セメント硬化体の3次元イメージモデル構築と動弾性係数
- ポリマー構造から吸着速度を制御したポリカルボン酸系減水剤の効果
- ポリメタクリル酸-ポリエチレングリコールグラフトコポリマーを主剤とするコンクリート用高性能AE減水剤
- コンクリート工学においてセメント化学に期待するもの
- 1549 高炉セメントの水和反応と微細構造形成(セメント硬化体の組織構造,材料施工)
- 1126 リチウムシリケート系表面改質剤がコンクリートの乾燥収縮ひび割れに及ぼす影響(補修・補強(2),材料施工)
- アルカリ加水分解性架橋剤で架橋させた徐放型ポリカルボン酸系スランプ保持剤とその製造方法
- 北海道地方の骨材事情と将来
- スケーリングに及ぼすコンクリート中の塩化物イオン量の影響
- 北海道大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻環境構造材料工学講座極限環境材料学研究室
- 高性能AE減水剤の作用機構と使用コンクリートの調合
- コンクリートの配(調)合設計方法 -高流動コンクリート・超硬練りコンクリート-
- 高ビーライト系セメントの現状
- 1269 フライアッシュコンクリートの品質管理手法および硬化コンクリートの特性 : その5. フライアッシュコンクリートの中性化特性(混和材料(2),材料施工)
- 1637 反射電子像と水銀圧入法によるセメント硬化体の空隙構造測定(組織構造,材料施工)
- 1268 フライアッシュコンクリートの品質管理手法および硬化コンクリートの特性 : その4. フライアッシュコンクリートの強度発現性状(混和材料(2),材料施工)
- 1267 フライアッシュコンクリートの品質管理手法および硬化コンクリートの特性 : その3. シリンダー沈降試験と未燃カーボンの吸着能(混和材料(2),材料施工)
- 1266 フライアッシュコンクリートの品質管理手法および硬化コンクリートの特性 : その2. 流動性簡易測定法の提案(混和材料(2),材料施工)
- 1265 フライアッシュコンクリートの品質管理手法および硬化コンクリートの特性 : その1. 建築用フライアッシュコンクリートの品質(混和材料(2),材料施工)
- 1392 低水結合材比セメントペーストの微視的な力学特性(組織構造,材料施工)
- 1481 耐凍害性を改善した収縮低減剤の諸特性(収縮・クリープ(7),材料施工)
- 1476 拘束リング試験による収縮低減剤のひび割れ抵抗性評価 : その2:力学特性とひび割れに関する考察(収縮・クリープ(6),材料施工)
- 1475 拘束リング試験による収縮低減剤のひび割れ抵抗性評価 : その1:拘束リング試験の概要(収縮・クリープ(6),材料施工)
- 1276 改良型収縮低減剤の諸特性 : その1 : 収縮低減剤がセメント硬化体に及ぼす影響(混和材料(4),材料施工)
- 1277 改良型収縮低減剤の諸特性 : その2 : コンクリート試験による改良型収縮低減剤の評価(混和材料(4),材料施工)
- 33 硬化セメントペーストの水分凍結とコンクリートの耐凍害性
- 鉄筋コンクリート建築物の収縮ひび割れを考える : そのメカニズムと制御対策《後編》
- 鉄筋コンクリート建築物の収縮ひび割れを考える : そのメカニズムと制御対策《前編》
- 高強度・高流動コンクリート-建築構造物-
- 混和材料の利用促進に向けて--混和材料を使用したコンクリートの物性変化と性能評価の現状と今後の展望
- 保水性を有する新収縮低減剤を混和したコンクリートの実用化--ひび割れ抵抗性実験および腐食食性能実験
- 10-106 北海道大学工学研究院における産学連携の現状と課題((23)地域貢献,地場産業との連携-II,口頭発表論文)
- 高流動コンクリートの現状と今後の課題
- 土木学会333委員会(混和材料を使用したコンクリートの物性変化と性能評価研究小委員会)における活動成果報告
- 論文賞を受賞して
- 高炉セメントの水和反応 : 微細構造形成と強度発現に関する研究
- 乾湿繰り返しによるセメント硬化体の収縮・膨張挙動
- 1224 収縮低減剤を混和した高炉セメントの物性変化と水和反応(収縮・クリープ(2),材料施工)
- ポリカルボン酸系高性能AE減水剤の気泡について
- 1228 保水性を有する新収縮低減剤を混和したコンクリートの実用化 : その2 : コンクリートの耐久性等に及ぼす影響(収縮・クリープ(3),材料施工)
- 1231 保水性を有する新収縮低減剤を混和したコンクリートの実用化 : その5 : コンクリートの微細構造に及ぼす影響(収縮・クリープ(3),材料施工)
- 1230 保水性を有する新収縮低減剤を混和したコンクリートの実用化 : その4 : 実機ミキサでの製造(収縮・クリープ(3),材料施工)
- 1229 保水性を有する新収縮低減剤を混和したコンクリートの実用化 : その3 : ひび割れ抵抗性試験および鉄筋腐食試験(収縮・クリープ(3),材料施工)
- 1227 保水性を有する新収縮低減剤を混和したコンクリートの実用化 : その1 : モルタル物性(収縮・クリープ(3),材料施工)
- ポルトランドセメント-高炉スラグ系の水和反応-微細構造形成と乾燥収縮
- コンクリートの凍結融解抵抗性の評価方法に関する研究委員会