坂本 久樹 | 古河電工
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概要
関連著者
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坂本 久樹
古河電工
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坂本 久樹
古河電工メタル総研
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目黒 信一郎
古河電気工業株式会社
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木村 昭夫
古河電工
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目黒 信一郎
古河電工
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杉本 昌弘
古河電工
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和田 克則
古河電工
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田中 靖三
(財)国際超電導産業技術研究センター標準部IEC/TC90事務局
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田中 靖三
古河電気工業(株)研究開発本部
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宇野 直樹
古河電気工業
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池田 長
古河電工
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宇野 直樹
古河電工(株)
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和田 克則
古河電工(株)
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三好 一富
古河電工
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三好 一富
古河電工(株)
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三好 一富
古河電気工業株式会社 研究開発本部
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樋口 優
古河電気工業
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長洲 義則
古河電工
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大橋 泰和
古河電工
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遠藤 壮
古河電気工業
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三村 正直
古河電工
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田中 靖三
古河電工
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佐藤 功紀
Super-GM
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樋口 優
古河電工
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目黒 信一郎
古河電気工業(株)
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島田 達夫
古河電工
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坂本 久樹
古河電気工業(株)
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三村 正直
古河電工メタル総研
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長洲 義則
古河電工メタル総研
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大橋 泰和
古河電工メタル総研
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伊井 秀樹
Super-GM
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伊井 秀樹
古河電気工業株式会社
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渡部 智則
中部電力株式会社
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渡部 智則
中部電力
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杉本 昌弘
古河電工(株)
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木村 昭夫
古河電工(株)
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渡部 智則
超電導工学研究所 名古屋超電導線材開発センター
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中井 昭暢
超電導工学研究所
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井上 至
古河電工
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遠藤 壮
古河電気工業(株)
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遠藤 壮
古河電工
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中崎 竜介
古河電工
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田中 靖三
古河電工(株)
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坂本 久樹
古河電工(株)
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目黒 信一郎
古河電工(株)
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池田 長
古河電工(株)
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三好 一富
古河電工メタル総研
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淡路 智
東北大金研
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西 正孝
日本原子力研究所那珂研究所
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槙田 康博
高エネルギー加速器研究機構
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山本 明
高エネルギー加速器研究機構
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西島 元
東北大学金属材料研究所
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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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淡路 智
東北大学金研・強磁場センター
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渡部 智則
超電導工学研究所 名古屋高温超電導線材開発センター
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福島 弘之
超電導工学研究所名古屋高温超電導線材開発センター
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福島 弘之
SRL
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辻 博史
日本原子力研究所那珂研究所
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布谷 嘉彦
日本原子力研究開発機構
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槙田 康博
高エ研
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西 正孝
原研
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西 正孝
日本原子力研究所トリチウム工学研究室
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西 正孝
原研那珂研究所iter業務推進室
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西 正孝
日本原子力研究所
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西 正孝
原研那珂
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西 正孝
日本原子力研究所那珂研究所 核融合研究部
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礒野 高明
日本原子力研究所
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辻 博史
日本原子力研究所
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大橋 泰和
古河電工(株)
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山本 潔
古河電工
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清水 仁司
古河電気工業
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和田 克則
古河電気工業(株)
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松井 正和
古河電工
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井上 至
古河電気工業(株)新機能製品事業部超電導製品部
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渡部 智則
超電導工学研
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渡辺 和雄
東北大学金属材料研究所
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淡路 智
東北大学金属材料研究所
-
井上 至
古河電気工業
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清水 仁司
古河電気工業株式会社
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渡辺 和雄
東北大金研強磁場セ
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西島 元
東北大金研
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長屋 重夫
中部電力
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鹿島 直二
中部電力
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小黒 英俊
東北大学金研・強磁場超伝導材料研究センター
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小黒 英俊
茨城大学 フロンティア応用原子科学研究センター
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礒野 高明
原研
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吉田 清
Iter国際チーム
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三好 一富
古河電気工業株式会社
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片桐 一宗
岩大工
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吉田 清
日本原子力研究所
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山岡 広
高エネルギー物理学研究所
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BADICA Petre
National Institute of Materials Physics
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坪内 宏和
古河電工
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泉 昭文
超電導発電関連機器・材料技術研究組合
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渡辺 和雄
東北大金研
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泉 昭文
超電導発電関連機器・材料技術研究組合(super-gm)
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宇野 直樹
Super-GM
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山岡 広
高エネルギー加速器研究機構
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樋口 優
古河電気工業株式会社
-
井上 至
古河電工(株)
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笠原 正靖
古河電工
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池田 まさる
古河電気工業(株)新機能製品事業部超電導製品部
-
池田 長
古河電気工業(株)超電導製品部
-
バディカ ペトレ
National Institute Of Materials Physics
-
Badica Petre
東北大学金研 強磁場超伝導材料研究センター
-
BADICA P.
東北大学金研・強磁場超伝導材料研究センター
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渡邉 和雄
東北大金研
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中崎 竜介
古河電工メタル総研
-
MIYOSHI Kazutomi
古河電工メタル総研
-
小黒 英俊
茨城大iFRC
-
小黒 英俊
東北大学金属材料研究所附属強磁場超伝導材料研究センター
-
山本 明
高エネルギー加速器研究機構・超伝道低温工学センター
著作論文
- 超電導発電機用導体の大容量化
- 高強度Nb3Sn線材の開発 (強磁場超伝導の研究--従来材料)
- 完全アルミ安定化超伝導線の基礎開発
- アルミ安定化超電導線用高強度・高RRR Al-Ni合金
- 薄銅シースNb_3Sn線のRRRへの熱処理条件の影響
- 高銅比(Nb, Ti)_3Sn超電導線
- 高Snブロンズ(Nb, Ti)_3Sn超電導線の長尺特性
- Nb-Ti-Cu強化型(Nb, Ti)_3Sn超電導線
- Cu-Nb補強安定化(Nb, Ti)_3Sn超伝導線
- Nb3Al線材の開発
- 大容量交流用Nb-Ti超電導導体の開発
- 高臨界電流密度(Nb, Ti)3Sn線材の開発
- 配向金属基板を用いたY系超電導線材の開発 : 中間層の検討
- ブロンズ法によるITER用低交流損失・高臨界電流密度Nb_3Sn素線の開発と量産
- ITER-CSモデル・コイル用Nb_3Sn素線の量産
- 交流用大容量Nb-Ti超電導導体の開発(4)
- 交流用大容量Nb-Ti超電導導体の開発(3)
- 交流用大容量Nb-Ti超電導導体の開発(2)
- 交流用大容量Nb-Ti超電導導体の開発
- 大容量交流用Nb-Ti導体に適した素線断面構造の検討
- 交流用Nb-Ti素線の断面構造が交流クエンチ電流値に与える影響
- 交流用CIC導体の開発
- 大容量交流用Nb-Ti導体の開発
- 交流用Nb-Ti導体の大容量化と通電試験方法の検討
- 高強度弱磁性配向金属基板の開発 : その3
- ブロンズ法Nb_3Sn線材における線材構造の超伝導特性への影響
- 高強度弱磁性配向金属基板の開発 : その2
- 高強度弱磁性配向金属基板の開発 : その1
- 高強度Nb_3Sn線の量産開発
- 高強度Nb_3Sn超電導線の開発 : ブロンズ法によるCu-NbTi系化合物強化型Nb_3Sn超電導線
- 交流用超電導導体の通電特性
- 高強度弱磁性配向金属基板の開発 : その6
- 高強度弱磁性配向金属基板の開発 : その5
- 高強度弱磁性配向金属基板の開発 : その4
- 高磁界用Nb3Sn化合物超電導線の開発
- 高強度超伝導線材の開発研究
- 高強度超伝導線材の開発研究 (強磁場超伝導の研究--従来材料)