中森 裕子 | 東北大学金属材料研究所
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概要
関連著者
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中森 裕子
東北大学金属材料研究所
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折茂 慎一
東北大学金属材料研究所
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折茂 慎一
東北大金研
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中森 裕子
東北大金研
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池田 一貴
東北大金研
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池田 一貴
東北大学金属材料研究所
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大山 研司
東北大金研
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戸叶 一正
東北大学金属材料研究所
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大村 彩子
東北大学金属材料研究所
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松尾 元彰
東北大学金属材料研究所
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バディカ ペトラ
東北大学金属材料研究所
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大山 健司
東北大金研
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中森 裕子
東北大学 金属材料研究所
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松尾 元彰
東北大金研
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野中 聡
旭川医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座
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野中 源一郎
九州大学薬学部
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野中 倫明
東京都立大塚病院 外科
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小山 佳一
東北大金研強磁場セ
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渡辺 和雄
東北大金研強磁場セ
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林 好一
東北大金研
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波多野 雄治
富山大学水素同位体科学研究センター
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清水 宏晏
岐阜大工
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佐々木 重雄
岐阜大工
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伊藤 秀明
(株)日本製鋼所
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渡辺 和雄
東北大学金研・強磁場センター
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小山 佳一
東北大学金研・強磁場センター
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柴田 薫
J-PARCセンター
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小山 佳一
東北大 金属材料研
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久米 徹二
岐阜大工
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渡辺 和雄
理研仁科セ
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柴田 薫
原研開発機構
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町田 晃彦
原子力機構放射光
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柴田 薫
原研量子ビーム
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青木 勝敏
原子力機構
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大村 彩子
新潟大超域
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青木 勝敏
原子力機構放射光
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町田 晃彦
原研
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三井 好古
東北大金研強磁場セ
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町田 晃彦
原子力機構
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町田 晃彦
(独)日本原子力研究開発機構 放射光科学研究ユニット
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奥田 法樹
中大理工
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佐々木 重雄
岐阜大学工学部 機能材料工学科
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町田 晃彦
日本原子力研究開発機構
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折茂 慎一
東北大学
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柴田 薫
原研・NSRC
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Hayashi Kenshi
Department Of Electronics Faculty Of Engineering Kyushu University
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佐々木 重雄
岐阜大学大学院 工学研究科
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高橋 英志
東北大環境
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阿部 孝之
富山大学水素同位体科学研究センター
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三井 好古
東北大学金属材料研究所
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伊藤 秀明
株式会社日本製鋼所室蘭研究所
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兜森 俊樹
株式会社日本製鋼所室蘭研究所
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Kitamura Hideo
Riken Spring-8 Center Harima Institute
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佐藤 豊人
東北大学金属材料研究所
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李 海文
東北大学金属材料研究所
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渡辺 和雄
東北大学 金属材料研究所強磁場超伝導材料研究センター
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渡辺 和雄
東北大金研
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大村 彩子
東北大金研
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橋 邦彦
株式会社日本製鋼所
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Badica Petre
東北大学金研 強磁場超伝導材料研究センター
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Hayashi Kenshi
Information Science And Electrical Engineering Kyushu University
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中森 裕子
東北大学金属材料研究所環境材料工学研究分野
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長崎 正雅
名古屋大学
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志村 直哉
岐阜大工
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井上 光浩
富山大学
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毛受 正治
東北大学金属材料研究所
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〓 汀
東北大学金属材料研究所
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奥田 法樹
東北大金研
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工東 隆夫
東北大学金属材料研究所
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阿部 孝之
富山大学
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大村 彩子
新潟大超域研
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町田 晃彦
原子力機構量子ビーム
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青木 勝敏
原子力機構量子ビーム
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波多野 雄治
九州大学工学部応用原子核工学科
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橋 邦彦
株式会社日本製鋼所室蘭研究所
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近藤 隆明
東北大学金属材料研究所
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Hayashi K
Photodynamics Research Center Riken (institute Of Physical And Chemical Research)
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SUN Wei
東北大学金属材料研究所
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林 好一
Information Science And Electrical Engineering Kyushu University
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青木 勝敏
日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門
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伊藤 秀明
日本製鋼所 室蘭研
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久米 徹二
岐阜大学工学部機能材料工学科
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清水 宏晏
岐阜大学工学部機能材料工学科
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町田 晃彦
日本原子力研究開発機構量子ビーム応用研究部門
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渡辺 和雄
東北大学金属材料研究所
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折茂 慎一
東北大学 金属材料研究所
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兜森 俊樹
株式会社日本製鋼所開発企画部
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渡辺 和雅
東北大金研:crest
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町田 晃彦
日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門
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阿部 孝之
富山大学 水素同位体科学研究センター
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波多野 雄治
富山大学
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久米 徹二
Gifu University
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佐々木 重雄
Gifu University
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柴田 薫
原研
著作論文
- 19aXB-13 HERMESを用いた中性子線ホログラフィー測定の試み(X線・粒子線(中性子),領域10,誘導体,格子欠陥,X線・粒子線,フォノン物性)
- 強磁場下における強磁性体MnBiの相転移
- エネルギー利用を目指した水素化物の材料設計
- 超高圧力下におけるAlH_3のラマン散乱および紫外可視吸収II
- 24aTD-8 高圧力下におけるα-AlH_3の赤外分光測定(領域10,領域9合同格子欠陥・ナノ構造(水素),領域10,誘電体,格子欠陥,X線・粒子線,フォノン物性)
- 錯体水素化物での高密度水素貯蔵機能 (特集 水素貯蔵合金の最近の開発研究)
- 「原子力関連材料と水素」シリーズ(3) : 水素エネルギー関連材料水素エネルギー社会の実現に向けて
- 含浸法によるLi-N-H系錯体水素化物の合成とその特性評価
- 高密度水素貯蔵材料としてのアルミニウム水素化物(AlH_3)の合成技術の開発
- 高密度水素貯蔵材料としてのアルミニウム水素化物の研究
- 25pYK-11 金属間化合物MPd(M=アルカリ土類金属)の水素化特性と低温物性(25pYK 領域10,領域9合同 格子欠陥・ナノ構造(水素),領域10(誘電体,格子欠陥,X線・粒子線,フォノン物性))
- ペロブスカイト水素化物の水素貯蔵機能とその原子構造・電子構造の解析 (特集 水素の貯蔵と輸送)
- 水素貯蔵技術へのマイクロ波応用 (特集 マイクロ波加熱とは--多様な応用展開)
- エネルギー利用を目指した錯体水素化物の開発
- LiBCの合成過程とその電気抵抗特性に対する水素の効果
- 水素貯蔵のための錯体水素化物
- MgB_2超伝導体の合成に及ぼす雰囲気の影響
- 水素貯蔵材料としての錯体水素化物の研究
- 15aWF-3 中性子回折による Li-N-H 系水素貯蔵物質の構造解析(高圧物性・構造解析, 領域 7)
- 錯体水素化物による水素貯蔵法の開発
- 技術情報 高密度水素貯蔵材料としてのリチウム系錯体水素化物の研究--元素置換による材料設計の必要性
- リチウム-水素系材料での新たな機能設計
- 最近の研究 リチウム--水素系材料での新たな機能設計
- 軽元素錯体水素化物における新機能の探索