桐原 聡秀 | 阪大接合研
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概要
関連著者
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桐原 聡秀
阪大接合研
-
桐原 聡秀
大阪大学接合科学研究所
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宮本 欽生
大阪大学接合科学研究所
-
宮本 鉄生
大阪大学接合科学研究所
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桐原 聡秀
大阪大学 接合科学研究所
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宮本 欽生
阪大接合研
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桐原 聡秀
阪大 接合研
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武田 三男
信州大理
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和田 三男
信州大理
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本田 勝也
信州大理
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Honda K
Shinshu Univ. Matsumoto
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HONDA Katsuya
Department of Applied Physics, Faculty of Engineering, Nagoya University
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HONDA Katsuya
Department of Applied Physics, Faculty of Engineering Nagoya University
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HONDA Katsuya
Department of Applied Physics, Nagoya University
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宮本 欽生
大阪大学
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桐原 聡秀
阪大・接合研
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桐原 聡秀
大阪大学接合科学研究所 スマートプロセス研究センター
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迫田 和彰
物材機構ナノマテ研
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田崎 智子
大阪大学 接合科学研究所
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田崎 智子
阪大接合研
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板倉 祐介
大阪大学大学院 工学研究科
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板倉 祐介
阪大院工
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迫田 和彰
物材機構量子ドットセンター
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上原 康徳
大阪大学 接合科学研究所
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迫田 和彰
物材機構
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山本 勇太
大阪大学大学院工学研究科
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北原 英明
大阪大学工学研究科原子分子イオン制御理工学センター
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北原 英明
阪大レーザー研
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高仲 徹
信州大理
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高仲 徹
阪大レーザー研
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金岡 秀明
住友電気工業(株)
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松浦 清隆
北海道大学大学院工学研究科
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水田 直気
北海道大学大学院工学研究院
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松浦 清隆
北海道大学大学院工学研究院材料科学部門
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荘村 泰治
阪大院・歯・バイオマテリアル
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黒田 隆
物材機構
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佐々木 雅人
信州大理
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宮丸 文章
信州大理
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黒田 圭司
北里大理
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八木 拓真
筑波大数物科学
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黒田 圭司
物材機構ナノマテ研
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迫田 和彰
筑波大数物科学
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金岡 秀明
阪大接合研
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黒田 隆
物材機構ナノマテ研
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石川 理一登
阪大・接合研
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齋藤 祐
信州大理
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Liu Liyu
香港科技大
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Hou Bo
香港科技大
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Wen Weijia
香港科技大
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Sheng Ping
香港科技大
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高橋 弘典
信州大理
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鈴木 庸平
信州大理
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八木 拓真
筑波大数物科学:物材機構ナノマテ研
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上原 康徳
阪大院工
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上原 康徳
大阪大学 大学院工学研究科
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谷 和美
トーカロ株式会社
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田中 克彦
(株)村田製作所
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荘村 泰治
大阪大学歯学部歯科理工学講座
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宮本 欽生
大阪大学産業科学研究所
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LOWMUNKONG R.
阪大院・歯・バイオマテリアル
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田中 克彦
村田製作所
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大野 宗一
北海道大学工学研究院
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松浦 清隆
北海道大学工学研究院
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瀧波 洋平
大阪大学 接合科学研究所
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桐原 聡秀
大阪大学
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水田 直気
北海道大学大学院工学研究科大学院
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水田 直気
北大院
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松浦 清隆
北大院
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石川 理一登
大阪大学工学研究科
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堀井 俊嗣
大阪大学大学院工学研究科
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宮本 欽生
阪大・接合研
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水田 直気
北海道大・院工
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松浦 清隆
北海道大院
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大野 宗一
北海道大学大学院工学研究科
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齋藤 啓
信州大理
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宮本 欽生
信州大理
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中川 卓二
村田製作所
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陳 衛武
大阪大学接合科学研究所
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虻川 志向
トーカロ株式会社
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松浦 清隆
北海道大学大学院
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太田 憲利
大阪大学 大学院工学研究科
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大野 宗一
北海道大学大学院工学研究院
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TASAKI Satoko
JWRI, Osaka Univ.
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荘村 泰治
大阪大学歯学部
著作論文
- 光造形法による純銅製螺旋型共振器の作製とメーザ発振の検討
- 30aTC-1 3次元フォトニック結晶のサブTHz局在モード(30aTC 領域5,領域1合同 フォトニック結晶,領域5(光物性))
- 30aTC-1 3次元フォトニック結晶のサブTHz局在モード(30aTC 領域5,領域1合同 フォトニック結晶,領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 国際会議ICCCI 2009報告
- アルミニウムめっきとアーク表面溶融法を用いたチタン表面へのアルミナイド被覆
- 国際会議報告 : 4th International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies(じょうほう通)
- 307 三次元マイクロ溶接法によるSUS304基材上へのWC-Co系超硬構造形成と傾斜組織制御(溶射,平成20年度秋季全国大会)
- 第2回スマートプロセス国際シンポジウム報告
- 113 3次元マイクロ溶接法によるWC-Co/SUS304系傾斜機能材料の創製(アーク溶接(I),平成20年度春季全国大会)
- CAD/CAMを利用した金属およびセラミックス構造の自由造形(第III部 情報デジタル化によるものづくりの変革,溶接・接合における情報デジタル化の潮流)
- 電磁波材料の空間パターニングにおける人造界面テクトニクス (特集 セラミックススーパープロセステクノロジー)
- 204 アルミニウムめっきしたチタンへのアーク放電アルミナイド被覆(薄膜・ナノ構造,平成19年度秋季全国大会)
- 133 マイクロ光造形システムの開発による3次元セラミック微構造の形成と電磁波制御(マイクロ加工,平成19年度秋季全国大会)
- 132 光造形法を利用したセラミック焼結体人工歯冠モデルの作製(マイクロ加工,平成19年度秋季全国大会)
- 131 3次元マイクロ溶接法による金属間化合物の自由造形(マイクロ加工,平成19年度秋季全国大会)
- 130 3次元マイクロ溶接法によるNi基超合金の自由造形(マイクロ加工,平成19年度秋季全国大会)
- A-11 Rapid Prototypingの歯科への応用(第4報) : RPによるセラミック修復物の製作 積層および焼成条件の検討(セラミックス, 第49回日本歯科理工学会学術講演会)
- アーク表面溶融法によるチタンのアルミナイド被覆
- 24pWB-3 H字型二次元フラクタルのテラヘルツ波伝播特性(24pWB 領域5,領域1合同 フォトニック結晶,領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 24pWB-3 H字型二次元フラクタルのテラヘルツ波伝播特性(24pWB 領域5,領域1合同 フォトニック結晶,領域5(光物性))
- 21pXB-4 メンジャースポンジにおけるTHz波直角散乱スペクトル(領域5,領域1合同 フォトニック結晶,領域5(光物性))
- 21pXB-2 一次元フラクタルカントールバーにおけるマイクロ波の伝播特性(領域5,領域1合同 フォトニック結晶,領域5(光物性))
- 21pXB-4 メンジャースポンジにおけるTHz波直角散乱スペクトル(領域5,領域1合同フォトニック結晶,領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 21pXB-2 一次元フラクタルカントールバーにおけるマイクロ波の伝播特性(領域5,領域1合同フォトニック結晶,領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 27aXP-9 3次元フラクタルの光波解析(3)(領域5,領域1合同非線形光学・フォトニック結晶,領域5(光物性))
- 27aXP-7 THz-TDSによる三次元フラクタルの電磁波伝播特性II(領域5,領域1合同非線形光学・フォトニック結晶,領域5(光物性))
- 27aXP-9 3次元フラクタルの光波解析(3)(領域5,領域1 非線形光学・フォトニック結晶,領域1(原子・分子,量子エレクトロニクス,放射線物理))
- 15aXC-8 THz-TDS による三次元フラクタルの電磁波伝播特性(フォトニノク結晶, 領域 1)
- 15aXC-8 THz-TDS による三次元フラクタルの電磁波伝播特性(フォトニック結晶, 領域 5)
- 27pXQ-7 三次元フラクタルの光波解析(領域5,領域1合同 : フォトニック結晶)(領域5)
- 27pXQ-6 三次元フラクタル中の電磁波局在モード(領域5,領域1合同 : フォトニック結晶)(領域5)
- 27pXQ-5 三次元フラクタルの作製とマイクロ波伝播特性(領域5,領域1合同 : フォトニック結晶)(領域5)
- 27pXQ-7 三次元フラクタルの光波解析(フォトニック結晶)(領域5,領域1合同)
- 27pXQ-6 三次元フラクタル中の電磁波局在モード(フォトニック結晶)(領域5,領域1合同)
- 27pXQ-5 三次元フラクタルの作製とマイクロ波伝播特性(フォトニック結晶)(領域5,領域1合同)
- 3L15 セラミック/高分子系フォトニック結晶のミリ波特性
- セラミックス材料を用いたTHz用フォトニック結晶
- 光造形法を利用した軽金属材料への合金被覆とマイクロパターニング
- サーマルナノスプレーによる実用合金部材へのセラミックス被覆層形成
- Al/Mg系共晶融接を利用した軽金属材料への共晶合金パターニング
- ナノ粒子スラリーを利用したプラズマ溶射によるアルミナ緻密膜の形成
- スラリー噴霧式のナノ微粒子溶射を用いたステンレス鋼基材へのアルミナ緻密層の形成
- 金属微粒子スラリーを用いたプラズマ溶射プロセスの開発
- ナノ微粒子スラリープラズマ溶射法による緻密なセラミック膜形成の試み
- プラズマ溶射へのナノ微粒子スラリー導入による緻密皮膜の形成
- 微粒子を利用したスラリーミスト式プラズマ溶射によるアルミナ緻密膜の形成