香川 豊 | 東大、物材機構
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概要
関連著者
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香川 豊
東大、物材機構
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香川 豊
東京大学生産技術研究所
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香川 豊
東大・生研
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香川 豊
東大 生産技研
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香川 豊
東京大学
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香川 豊
東京大学先端科学技術センター
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香川 豊
東大生研
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田中 義久
物材機構
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田中 義久
金材技研
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本田 紘一
東京大学生産技術研究所材料界面マイクロ工学研究センター
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垣澤 英樹
物質・材料研究機構
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劉 玉付
東大
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香川 豊
東京大学大学院工学系研究科
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香川 豊
東大 先端科学技術研究セ
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香川 豊
東京大学生産技術研究所材料界面マイクロ工学研究センター
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向後 保雄
東京理科大
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増田 千利
金属材料技術研究所
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増田 千利
早大材研
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八田 博志
宇宙科学研究所
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増田 千利
金属材料技術研究所プロセス制御研究部第2研究室
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郭 樹啓
独立行政法人物質・材料研究機構
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岸本 哲
(独)物質・材料研究機構
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殷 福星
(独)物質・材料研究機構
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長井 寿
(独)物質・材料研究機構
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佐藤 光彦
宇部興産(株)
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郭 樹啓
東京大学生産技術研究所
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長井 寿
物質・材料研究機構材料ラボ
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岸本 哲
物材機構
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山村 武民
宇部興産(株)
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郭 樹啓
東大生研
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長井 寿
物質・材料研究機構環境・エネルギー材料領域
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香川 豊
東京大学 生産技術研究所
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間宮 崇幸
東京大学生産技術研究所
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郭 樹啓
(独)物質・材料研究機構
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山村 武民
宇部興産
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佐藤 光彦
宇部興産
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岸本 哲
金属材料技術研究所
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長井 寿
物質・材料研究機構
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長井 寿
金属材料技術研究所フロンティア構造材料研究センター
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岸本 哲
科学技術庁金属材料技術研究所
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長井 寿
(独)物質・材料研究機構 領域コーディネータ
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岸本 哲
独立行政法人 物質・材料研究機構
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長井 寿
物質・材料研究機構 材料研究所
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岸本 哲
(独)物質・材料研究機構環境・エネルギー材料部門ハイブリッド材料ユニット複合材料グループ
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本田 紘一
東京大学生産技術研究所
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垣澤 英樹
東京大学生産技術研究所
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川添 敏
東京大学生産技術研究所
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垣澤 英樹
東京大学大学院
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劉 玉付
金材研
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田中 義久
金材研
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増田 千利
金材研
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香川 豊
東大先端研
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朱 世杰
福岡工業大学工学研究科
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山田 裕久
物質・材料研究機構 光触媒材料センター ナノ構造制御グループ
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川田 宏之
早稲田大学理工学部
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川田 宏之
早大理工
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垣澤 英樹
物質・材料研究機構コーティング・複合材料センター
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松原 秀彰
財団法人ファインセラミックスセンター
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田中 義久
(独)物質・材料研究機構
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松原 秀彰
ファインセラミックスセンター
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加藤 英二
早大・院
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柴田 公博
日産自動車(株)中央研究所材料研究所
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佐藤 文宣
早大
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殷 福星
物質・材料研究機構
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山田 裕久
物材機構
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山田 裕久
物質・材料研究機構
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吉田 豊信
東京大学大学院工学系研究科
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郭 樹啓
物材機構物質研
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今井 義一
日本カーボン(株)開発本部研究所
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今井 義一
日本カーボン(株)
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殷 福星
物材機構(NIMS)
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長井 寿
物材機構(NIMS)
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柴田 公博
日産自動車(株)
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柴田 公博
日産自動車株式会社総合研究所材料研究所シニアリサーチャー
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宇佐見 隆行
東京大学大学院
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香川 豊
東京大学先端科学技術研究センター
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山田 裕久
(独)物質・材料研究機構
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間宮 崇幸
東大・院
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間宮 崇幸
東大院
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塩路 泰広
宇部興産
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乾 仁美
東大・院
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前田 正史
東京大学生産技術研究所
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前田 正史
東京大学 生産技術研究所
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Zhu S
東大 生産技研 材料界面マイクロ工研セ
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吉田 豊信
東京大学工学部
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市川 宏
日本カーボン(株)
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小林 敬示
日本カーボン(株)研究所
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武田 道夫
日本カーボン(株)研究所
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永岡 昌弘
早大
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梅村 茂
千葉工業大学工学部
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住友 太郎
物質・材料研究機構
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デリシオグル アルジャン
Middle East Technical University
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田中 義久
物質・材料研究機構ハイブリッド材料センター
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池田 貴
東京大学生産技術研究所
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武田 道夫
日本カーボン株式会社
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武田 道夫
日本カーボン
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辻 智
日本アイ・ビー・エム株式会社APTO品質
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朱 世杰
東京大学生産技術研究所
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垣澤 英樹
物材機構(NIMS)
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殷 福星
物材機構
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光野 司朗
日本カーボン株式会社 商品開発センター
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劉 玉付
物材機構
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増田 千利
物材機構
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田中 義久
東京大学大学院、金属材料技術研究所
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増田 千利
金属材料研究所
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劉 玉付
金属材料研究所
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辻 智
日本アイ・ビー・エム株式会社 大和事業所品質課
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辻 智
日本アイ・ビー・エム(株) ディスプレー・テクノロジー
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射場 久喜
東京大学生産技術研究所
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吉田 豊信
東大・工
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Yang Jenn-Ming
UCLA
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KAGAWA Yutaka
The University of Tokyo
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CHIVAVIBUL Pornthep
The University of Tokyo
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ENOKI Manabu
The University of Tokyo
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LIU Yu-fu
National Research Institute for Metals
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KAGAWA Yutaka
Institute of Industrial Science, The University of Tokyo
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伊藤 恒有
東大院
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梅村 茂
千葉工業大学 工学部機械サイエンス学科
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梅村 茂
千葉工業大学
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岸本 哲
物質・材料研究機構
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吉田 豊信
東京大学
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松原 秀彰
(株)ファインセラミックスセンター(JFCC)
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垣澤 英樹
物材機構
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田中 義久
物質・材料研究機構
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香川 豊
東京大学先端科学技術研究センター:(現)東京大学生産技術研究所
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Kagawa Yutaka
Institute Of Industrial Science The University Of Tokyo
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吉田 豊信
東京大学大学院工学系研究科マテリアル工学専攻
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吉田 豊信
東京大学工学部金属工学科
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吉田 豊信
東京大学工学部マテリアル工学科
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吉田 豊信
東京大学大学院工学系研究科金属工学専攻
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田中 義久
物質・材料研究機構 複合材料グループ
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辻 智
日本アイ・ビー・エム(株)
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KHATRI Subashi
Department of Materials Engineering, Drexel University
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Koczak michael
Department of Materials Engineering, Drexel University
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市川 宏
日本カーボン株式会社 商品開発センター
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MICHAEL J.
Departments of Clinical Investigation and Hematology The University of Texas M. D. Anderson Cancer C
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Koczak Michael
Department Of Materials Engineering Drexel University
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Khatri Subashi
Department Of Materials Engineering Drexel University
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関根 謙一郎
東京大学大学院
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香川 豊
Institute of Industrial Science, The University of Tokyo
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郭 樹啓
物材機構
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香川 豊
物質・材料研究機構
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長井 寿
物材機構
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Michael J.
Department of Materials Engineering, Drexel University
著作論文
- 電子線モアレ法とマイクログリッドを用いた脆性/延性複層鋼板の積層界面近傍の変形挙動観察(M&P2009機械材料・材料加工部門技術講演会)
- 平織りSiTiCO繊維強化SiC複合材料のミクロユニット損傷モデル
- コーティングフリーSiTiCO繊維SiC複合材料の損傷許容性
- SiTiCO繊維のTiマトリックス複合材料への適合性
- SiC/Alコンポジットワイヤの力学特性に及ぼす内部組織の影響
- Push-out試験によるPMC界面はく離の破壊力学的評価
- SiC繊維強化SiCマトリックス複合材料の電磁波を利用した新しい非接触損傷検査方法 (材料界面マイクロ工学)
- 1135 貝殻真珠層の構造に学ぶ高靭化機構(OS17-1:生物構造のバイオミメティクス1)
- A27 真珠層のナノ破壊挙動評価とナノ積層構造材料の創製(提案型討論「ネイチャーテック」)
- Ti-Al系金属間化合物の製造プロセスと機械的性質
- Cr^からの蛍光を利用した走査型高速微小部応力測定装置の設計と試作 (材料界面マイクロ工学)
- 繊維強化Al_2O_3複合材料の界面せん断滑りに及ぼすアブレシブ摩耗の影響
- 一方向連続SiC繊維強化ガラス基複合材料の熱衝撃による微視損傷
- SiC繊維強化SiC複合材料の破壊挙動に及ぼすミクロ材料組織の影響
- 特集9 : 研究解説 : 繊維強化セラミックスの高靭化機構
- SiC繊維を強化SiC複合材料の酸化損傷の誘電特性を用いた評価 ( 材料界面マイクロ工学)
- 302 SiC/Ti複合材料の疲労による界面せん断特性の定量評価(GS-6 疲労(1))
- プッシュアウト法によるSiC(CVD)繊維強化Ti-15Mo-5Zr-3Al複合材料の界面せん断強度の測定
- 309 繊維強化セラミックス基複合材料における界面はく離とブリッジングによる高靭性化(OS セラミックス,CMC及びMMC)
- SiC繊維強化Ti合金基複合材料の高温疲労における界面損傷挙動
- SiC繊維強化Ti基複合材料の高温疲労損傷機構
- 企画にあたって
- 209 その場AFM観察による短繊維強化複合材料の表面ナノ変形(金属基複合材料)
- 04-O-16 Mechanical Performance of Woven Fabric Al_2O_3 Fiber-ZrO_2 Minicomposite-Reinforced Al_2O_3 Matrix Composites
- 産学共同で実用材料が出来るまでの道のり・セラミックス系複合材料の例を通して ( 生研公開)
- 小特集の企画にあたって
- 材料界面マイクロ工学研究センターの新たなチャレンジ ( 材料界面マイクロ工学)
- 耐熱複合材料
- 透明な複合材料
- 企画にあたって
- 破壊に伴うフォトンエミッションを利用した複合材料の界面滑り現象の検出
- Finite Element Analysis of Debonding and Frictional Sliding in Fiber-Reinforced Brittle Matrix Composites: A Parametric Study
- セラミックス系複合材料へ期待してきたことと現状
- オールオキサイド繊維強化複合材料の進歩
- 繊維強化複合材料のマトリックスクラックの進展に伴う剥離と滑り現象
- 炭化物材料 (金属の友--非金属元素による金属の高性能化とその役割) -- (炭素)
- 繊維強化セラミックスのミクロな破壊の特徴 (特集/マイクロクラック)
- 連続繊維強化セラミックスの破壊と力学特性
- ナノコーティングプロジェクトの概要
- CeO2安定化ZrO2のR曲線挙動とレ-ザ-コ-スティックス法による亀裂先端での応力拡大係数の測定
- 部分安定化ジルコニアの混合モ-ド下での破壊挙動
- SiCw/ZrO2/Al2O3系複合材料中におけるZrO2の相変態による高靭化
- CeO2安定化ZrO2の混合モ-ド下における破壊挙動および破壊靱性
- 442 脆性/延性複層鋼板の積層界面近傍の微小変形挙動(複合機能化材料・デバイスとその加工プロセス)
- SiC繊維強化Ti複合材料の界面応力伝達機構
- レ-ザ-顕微鏡を用いた破壊過程のin situ観察装置とSiC繊維強化ガラス複合材料の破壊過程の観察への応用
- 有限要素法による繊維強化セラミックスの残留熱応力分布およびプッシュアウト試験時の界面応力分布の解析
- 突き出し法による繊維強化セラミックスの界面せん断応力の測定
- SiC繊維強化LAS複合材料の界面せん断滑り応力に及ぼす試験片中水分および荷重負荷速度の影響
- Fabrications and Thermal Stability of SiC/SiC Composites
- 溶融Al-Mg-Si合金の指向性酸化法によるSiC繊維/Al_2O_3/Al合金ハイブリッド複合体材料の製造
- 連続繊維強化セラミックス中のクラック進展挙動とモデル化
- 複合材料力学入門 第9章 複合材料の界面問題とマイクロ材料設計の初歩
- 繊維強化Ti基複合材料の疲労破壊機構とインターフェイズ制御による耐疲労特性の試み
- 繊維強化セラミックス最近の動向
- 繊維強化セラミックスの特徴と応用
- 9.2.5 複合材料(9.2 新素材及び新プロセスの進歩と今後の展開, 9. 境界領域)(21 世紀へ向けて-鉄鋼技術 10 年の軌跡)
- 303 EB-PVD-TBCの界面力学特性に及ぼす界面の粗さと膜厚の影響(OS2-1 皮膜・薄膜のき裂・界面き裂,OS2 薄膜・皮膜とその膜構造の特性評価)
- 複合材料の界面力学と界面特性評価・解析-I. -繊維強化セラミックスの界面力学と力学特性の測定-
- 解説シリーズ「複合材料の界面力学と界面特性評価・解析」の編集に当たって
- 繊維強化セラミックスの界面破壊過程 (先端素材開発研究センタ-)
- 繊維強化複合材料の界面せん断力学特性の測定 (先端素材開発研究センタ-)
- SiC繊維強化ガラスにおけるクラッタ-繊維間の相互作用
- セラミックス, セラミックス基複合材料の破壊過程の三次元 in situ 観察
- 強化繊維―XII. その他の新規繊維
- 複合材料のシミュレーションと設計(新素材とシミュレーション)
- セラミックスの評価法-8-(1)セラミックス基複合材料(セラミックス基礎工学講座)
- 米国におけるセラミックス系複合材料の研究
- 繊維強化金属の界面力学特性
- MMCの作製方法及び二次加工における諸問題 (フォーラム「金属基複合材料の製造及び接合技術」)
- セラミックス系複合材料の高靭化と現状 (資源・素材総合技術特集号)
- 401 マルチスケールひずみ計測法とその応用(材料・加工・構造物の信頼性を支える評価・モニタリング技術(1),ものづくりにおける基礎研究と先端技術の融合)