鳥塚 史郎 | 物質・材料研究機構
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概要
関連著者
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鳥塚 史郎
物質・材料研究機構材料信頼性ステーション
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鳥塚 史郎
物質・材料研究機構超鉄鋼研究センター
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鳥塚 史郎
物質・材料研究機構
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鳥塚 史郎
独立行政法人 物質・材料研究機構
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鳥塚 史郎
独立行政法人物質・材料研究機構材料信頼性センター材料創製・信頼性グループ
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長井 寿
物質・材料研究機構材料ラボ
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長井 寿
物質・材料研究機構
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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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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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井上 忠信
物質・材料研究機構材料ラボ
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井上 忠信
(独)物質・材料研究機構 材料ラボ
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長井 寿
物質・材料研究機構 材料研究所
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大森 章夫
JFEスチール(株)厚板・形鋼研究部
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花村 年裕
物質・材料研究機構
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松岡 三
九州大学:(独)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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井上 忠信
物質・材料研究機構
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古谷 佳之
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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大森 章夫
物質・材料研究機構
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古谷 佳之
(独)物質・材料研究機構
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井上 忠信
物材機構
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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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村松 栄次郎
物質・材料研究機構材料信頼性センター
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村松 榮次郎
物質・材料研究機構 超鉄鋼研究センター
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向後 保雄
東京理科大
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松岡 三郎
九州大学
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井上 忠信
(独)物質・材料研究機構超鉄鋼研究センター
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花村 年裕
物質・材料研究機構材料信頼性ステーション
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村松 榮次郎
物質・材料研究機構材料信頼性ステーション
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向後 保雄
東京理大 基礎工
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向後 保雄
東京理科大学
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向後 保雄
東京理科大学基礎工学部材料工学科
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井上 忠信
(独)物質・材料研究機構 新構造材料センター材料ラボ
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鳥塚 史郎
物材機構
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村松 榮次郎
物質・材料研究機構
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上路 林太郎
香川大学工学部
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桑原 秀行
応用科学研究所
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古谷 佳之
物材機構
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蛭川 寿
物材機構
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古谷 佳之
物質・材料研究機構 材料基盤情報ステーション
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桑原 秀行
(財)応用科学研究所
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蛭川 寿
物質・材料研究機構
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小関 尚
東京理科大学 基礎工学研究科(院)
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島倉 俊輔
物質・材料研究機構
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松岡 三郎
九大
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土田 紀之
兵庫県立大 工
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松岡 三郎
物質・材料研究機構
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林 透
Jfeスチール(株)スチール研究所棒鋼・線材研究部
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林 透
Jfeスチールスチール研究所
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鈴木 直之
金属材料技術研究所
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国重 和俊
香川大学 工学部
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上路 林太郎
香川大学 工学部
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前田 芳夫
(独)物質・材料研究機構
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MURTY S.
物質・材料研究機構材料信頼性ステーション
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長井 寿
物材機構(NIMS)
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九津見 啓之
物材機構
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榎並 啓太郎
(独)物質・材料研究機構超鉄鋼研究センター
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竹士 伊知郎
(株)中山製鋼所
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林 透
Jfeスチール スチール研
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新冨 達也
(株)中山製鋼所
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大谷 崇
(株)中山製鋼所
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津崎 兼彰
独立行政法人 物質・材料研究機構
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太田 昭彦
物質・材料研究機構
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鈴木 直之
物質・材料研究機構
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中嶋 宏
三菱重工業 広島研
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中嶋 宏
三菱重工業株式会社 広島研究所
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板垣 孟彦
物質・材料研究機構
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榎並 啓太郎
物質・材料研究機構超鉄鋼研究センター
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中里 浩二
物質・材料研究機構超鉄鋼研究センター
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九津見 啓之
物質・材料研究機構超鉄鋼研究センター
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前田 芳生
物質・材料研究機構
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山下 晃生
三菱重工業株式会社 広島研究所
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太田 昭彦
(独)物質・材料研究機構
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長井 寿
物質・材 料研究機構
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小関 尚
東京理科大学
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小関 尚史
東京理科大学 基礎工学研究科(院)
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山田 賢嗣
東京理科大学大学院生
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斉藤 賢司
(株)神戸製鋼所 材料研究所
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榎並 啓太郎
独立行政法人物質・材料研究機構超鉄鋼研究センター
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前田 芳夫
物質・材料研究機構
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長井 寿
独立行政法人物質・材料研究機構環境エネルギー材料領域
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山下 晃生
物質・材料研究機構超鉄鋼研究センター
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板垣 孟彦
物質・材料研究機構超鉄鋼研究センター
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竹士 伊知郎
中山製鋼
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竹士 伊知郎
株式会社 中山製鋼所商品開発部
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大森 章夫
Jfeスチール
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武市 耕治
香川大学 大学院工学研究科
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九津見 哲之
物材機構
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島倉 俊輔
物材機構
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花村 年裕
物材機構
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井上 忠信
材料研究機構材料ラボ
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鳥塚 史郎
材料研究機構材料信頼性センター
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村松 栄次郎
材料研究機構材料信頼性センター
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長井 寿
材料研究機構
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井上 忠信
独立行政法人物質・材料研究機構超鉄鋼研究センター
-
大森 章夫
物材機構
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斉藤 賢司
(株)神戸製鋼所
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長井 寿
独立行政法人物質・材料研究機構
-
長井 寿
物材機構
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鳥塚 史郎
物質・材料研究機構材料創製・信頼性グループ
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土田 紀之
兵庫県立大学工学部
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井上 忠信
独立行政法人物質・材料研究機構
著作論文
- 鋼の結晶粒超微細化と棒鋼・板材製造への基礎研究
- 微細粒薄板の実機製造におけるプロセス因子と結晶粒微細化の関係
- 高Z-大ひずみ加工による結晶粒超微細化
- 高Z-大ひずみ加工と超微細粒棒鋼、板材製造
- フェライト域高Z-大ひずみ加工による超微細結晶粒棒鋼、鋼板の作製
- フェライト系耐熱鋼の強加工と予備酸化処理による耐水蒸気酸化性保護皮膜の形成
- 超微細フェライト-セメンタイト組織鋼の疲労特性に及ぼす強化機構の影響(力学特性)
- 上・下降伏を示さない超微細粒フェライト鋼
- 低炭素鋼の高Z因子大歪加工における超微細粒組織の形成
- 温間多パス溝ロール圧延による超微細フェライト組織鋼の創製
- 1パス大ひずみ高Z加工による超微細フェライト粒形成におよぼす加工温度とひずみ速度の影響
- 超細微鋼T字すみ肉溶接継手の疲労強度向上 - 低変態温度溶接材料による圧縮残留応力の導入 -
- 超微細粒鋼の研究開発の動向と実用化展開
- 温間圧延によって製造した超微細フェライト-セメンタイト組織鋼板の特性
- せん断付与圧延による圧延鋼板の特性
- 高Z-大ひずみ加工による超微細粒鋼の創製(微細粒材料の創製と接合による問題点)
- 超鉄鋼ねじの開発
- パンケーキオーステナイト厚さと生成する粒界フェライト厚さの関係
- Mo添加によるベイナイト組織鋼における Martensite Austenite Constituent の形態変化
- プラズマ窒化を施した超微細フェライト-セメンタイト組織鋼の疲労特性(力学特性)
- 309 プラズマ窒化を施した超微細粒鋼の疲労特性(GS7 疲労13)
- 超微細フェライト–セメンタイト鋼の静的引張特性に及ぼすセメンタイト体積率の影響
- 実機構ロール圧延機による超微細粒組織棒鋼の創成(加工・加工熱処理)
- 平滑丸棒引張および円周切欠引張におけるくびれ成長のモデル(加工・加工熱処理)
- 601 1000MPa級超微細粒鋼の疲労特性(GS18 疲労43)
- W01-(4) 低炭素鋼の高 Z- 大ひずみ加工における超微細粒組織形成
- オーバル孔型とスクエア孔型を用いた多方向大ひずみ圧延によって生成する微細粒組織と力学的性質の関係
- 数値解析による超微細組織棒鋼創製のための高効率加工プロセスの提案
- 10000GPa%J高強度・高延性・高靱性鋼を実現できる5%Mn組成を利用した超微細ヘテロ変態組織 (特集 構造用金属材料の新たな挑戦 ヘテロ構造制御に基づく新指導原理構築(Part 2))