今野 雅行 | 富士電機総研
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概要
関連著者
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今野 雅行
富士電機総研
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今野 雅行
富士電機
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岩熊 成卓
九州大学
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船木 和夫
九州大学 超伝導システム科学研究センター
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岩熊 成卓
九州大学 超伝導システム科学研究センター
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船木 和夫
九州大学超伝導システム科学研究センター
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林 秀美
九州電力
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九州大学・工学部
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今野 雅行
富士電機システムズ株式会社 発電プラント本部 原子力統括部 技術部
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能瀬 眞一
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
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柁川 一弘
九州大学超伝導システム科学研究センター
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上山 宗譜
住友電気工業株式会社超電導開発室
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上山 宗譜
住友電気工業株式会社・エネルギー環境技術研究所
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林 秀美
九州電力(株)総合研究所
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林 和彦
住友電工
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佐藤 謙一
住友電工
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堤 克哉
(株)九州電力総合研究所
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上山 宗譜
住友電工
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上出 俊夫
富士電機システムズ
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堤 克哉
九州電力
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伊藤 郁夫
富士電機システムズ株式会社
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富士電機総研
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能瀬 眞一
富士電機総研
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伊藤 郁夫
富士電機(株)電力事業本部
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坊野 敬昭
富士電機(株)
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富岡 章
富士電機・総合研究所
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今野 雅行
富士電機(株)電力事業本部
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丸山 博
九州変圧器
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田中 秀樹
産総研
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田中 秀樹
日立
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末廣 純也
九大
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大久保 堅司
富士電機株式会社
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大久保 堅司
富士電機
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伊藤 猛宏
東亜大学大学院総合学術研究科
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山藤 馨
有明工業高等専門学校
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高田 保之
九州大学
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堤 克哉
九州電力(株)
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高田 保之
九州大学大学院
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今吉 忠利
九州電力
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富岡 章
富士電機アドバンストテクノロジー(株)
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佐藤 謙一
住友電気工業
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末廣 純也
九州大学
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原 雅則
九州大学 大学院 システム情報科学研究院
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富岡 章
九州大学
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宮崎 寛史
九州大学
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堤 克哉
Kyushu Electric Power Co.
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林 和彦
住友電気工業
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木村 博伸
九州電力(株)
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富岡 章
(株)富士電機総合研究所
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上出 俊夫
富士電機(株)電力事業本部
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船木 和夫
九州大学・工学部
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坊野 敬昭
(株)富士電機総合研究所
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竹尾 正勝
九州大学大学院システム情報科学研究科
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前川 龍司
NIFS
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吉田 茂
大陽日酸
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原 雅則
九州大学大学院システム情報科学研究科
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入江 冨士男
九州電力株式会社
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富岡 章
富士電機
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濱田 一弥
日本原子力研究開発機構
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濱田 一弥
日本原子力研究所
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礒野 高明
日本原子力研究所
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安藤 俊就
日本原子力研究所
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羽江 隆光
九州大学
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赤岩 繁
九州大学
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安藤 俊就
原研
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能瀬 眞一
(株)富士電機総合研究所電力技術開発研究所
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山田 尚生
富士電機システムズ
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保川 幸雄
富士電機システムズ
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杉本 誠
日本原子力研究所
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原 雅則
九州大学大学院システム情報科学研究院
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杉本 誠
日本原子力研究所 超電導磁石研究室
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上山 宗譜
住友電気工業(株)
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末廣 純也
九州大学大学院システム情報科学研究科電気電子システム工学専攻
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松原 洋一
Cryo. Consultant
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林 和彦
住友電気工業株式会社
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佐藤 謙一
住友電気工業株式会社
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前川 龍司
核融合研
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佐藤 謙一
住友電気工業株式会社・エネルギー環境技術研究所
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辻 博史
日本原子力研究所那珂研究所
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入江 冨士男
九州電力(株)
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岡元 洋
九州電力
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布谷 嘉彦
日本原子力研究開発機構
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鷹見 重幸
NIFS
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谷口 俊二
九州電力(株)
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河野 勝己
日本原子力研究所
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原田 聡
九州大学
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岩熊 成卓
九州大学附属超伝導科学研究センター
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富岡 彰
九州大学
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辻 博史
日本原子力研究所
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安藤 俊就
日本アドバンストテクノロジー
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河野 勝己
原研
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滝田 清
(株)富士電機総合研究所電力技術開発研究所
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岡元 洋
九州大学大学院システム情報科学研究院
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岩熊 成卓
九大 工
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鷹見 重幸
核融合科学研究所
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高野 克敏
原子力機構
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加藤 武志
住友電工
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三戸 利行
核融合研
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柁川 一弘
九大
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岩熊 成卓
九大
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船木 和夫
九大
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岩熊 成卓
九州大学工学部
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柁川 一弘
九州大学工学部
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船木 和夫
九州大学工学部
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三戸 利行
NIFS
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山田 穣
SRL
-
和泉 輝郎
SRL
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塩原 融
SRL
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住吉 文夫
鹿児島大学
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京藤 誠
東芝
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京藤 誠
(株)東芝
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花井 哲
(株)東芝
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三戸 利行
核融合科学研究所
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松井 邦浩
日本原子力研究開発機構 核融合研究開発部門
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加藤 崇
日本原子力研究開発機構
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大都 起一
日本原子力研究開発機構
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柁川 一弘
九州大学大学院システム情報科学研究院超伝導科学部門
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礒野 高明
原研
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加藤 武士
住友電工
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高橋 良和
日本原子力研究所
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上原 聡明
原子力機構
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大都 起一
原研
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保川 幸雄
(株)富士電機総合研究所
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山藤 馨
九州大学工学部電子工学科
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林 和彦
住友電工(株)
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佐藤 謙一
住友電工(株)
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宇野 康弘
原子力機構
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河野 勝己
原子力機構
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押切 雅幸
原子力機構
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奥野 清
日本原子力研究所那珂研究所
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島田 一人
東芝
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島田 一人
(株)東芝
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濱田 一弥
原研
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磯野 高明
原子力機構
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中嶋 秀夫
日本原子力研究開発機構
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高野 克敏
日本原子力研究開発機構
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種田 雅信
Mit Plasma Science And Fusion Center
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浅野 克彦
(株)日立製作所
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小泉 徳潔
日本原子力研究所
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岡田 あい
NIFS
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富岡 章
FAT
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松原 洋一
KEK
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松原 洋一
核融合研
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加藤 あい
核融合研
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鷹見 重幸
核融合研
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大崎 博之
University of Tokyo
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辻 博史
原研
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本田 和男
九州電力
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関 秀一
原子力機構
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讃岐 育孝
(株)富士電機総合研究所 環境技術研究所
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岩熊 成卓
九州大学大学院システム情報科学研究院
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今橋 浩一
日本原子力研究所
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川崎 勉
日本原子力研究所
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押切 雅幸
日本原子力研究所
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関 秀一
日本原子力研究所
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宇野 康弘
日本原子力研究所
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檜山 忠雄
原研
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関 秀一
原研
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若林 宏
原研
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宇野 康弘
原研
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今橋 浩一
原研
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田尻 二三男
原研
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大内 猛
原研
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岡山 順一
原研
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高矢 芳幸
原研
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川崎 勉
原研
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西島 元
日本原子力研究所
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塙 博美
日本原子力研究所
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若林 宏
日本原子力研究所
-
岡山 順一
日本原子力研究所
-
大内 猛
日本原子力研究所
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高矢 芳幸
日本原子力研究所
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寺澤 充水
三菱電機
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桧山 忠雄
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
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野澤 正信
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
-
本田 忠明
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
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種田 雅信
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
-
東 克典
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
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渡辺 郁夫
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
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伊藤 智庸
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
-
寺澤 充水
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
-
関口 修一
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
-
田尻 二三男
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
-
上原 聡明
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部
-
渡辺 郁雄
日本原子力研究所
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高祖 聖一
(財)国際超電導産業技術研究センター
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福田 祐三
金沢大学
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福田 祐三
九州大学大学院システム情報科学府電気電子システム工学専攻
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阿部 加奈子
日本原子力研究所 超電導磁石研究室
-
坊野 敬昭
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
-
讃岐 育孝
富士電機アドバンストテクノロジー株式会社
-
小清水 孝夫
北九州工業高等専門学校機械工学科
-
久保田 裕巳
九州大学大学院工学研究院機械工学部門
-
桧山 忠雄
日本原子力研究所 那珂研究所
-
安藤 俊就
日本アドバンストテクノロジー(株)
-
島田 一人
東芝(株)
-
大久保 堅司
富士電機(株)
-
上山 宗譜
住友電工(株)
-
櫛永 稔
九州大学 大学院システム情報科学研究院
-
坊野 敬昭
富士電機株式会社
著作論文
- 伝導冷却電流リードシステム用2段パルス管冷凍機
- 系統安定化SMES用同軸一体型電流リードの開発
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(3)
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(2)
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(I)
- ITER用ガス冷却型50kA電流リードの開発と実験結果
- 核融合炉用60kA高温超伝導電流リードの開発と試験結果
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(6)
- 液体窒素冷却1000kVA酸化物超電導変圧器の開発 : 4. 交流損失特性
- 液体窒素冷却1000kVA酸化物超電導変圧器の開発 : 1. プロジェクト概要
- 液体窒素冷却1000kVA酸化物超電導変圧器の開発(7) : 冷却装置
- 液体窒素冷却1000kVA酸化物超電導変圧器の開発 : 6. LN2のサブクール沸騰冷却
- 液体窒素冷却1000kVA酸化物超電導変圧器の開発 : 5. モデルコイルを用いた絶縁試験
- 液体窒素冷却1000kVA酸化物超電導変圧器の開発 : 3. 特性試験
- 液体窒素冷却1000kVA酸化物超電導変圧器の開発 : 2.設計と製作
- 22kV/6.9kV-1000kVA酸化物超電導変圧器の開発
- YBCO線材による損失低減モデルコイルの交流損失測定
- 超電導並列導体における交流損失(9)
- 超電導並列導体における交流損失(8)
- 液体窒素冷却500kVA級酸化物超電導変圧器の開発
- 超電導並列導体における交流損失(4) : 周波数依存性
- 超電導並列導体における交流損失(2) : 周波数特性
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(7)
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(5)
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(4)
- 高温超電導変圧器の概念設計
- 超電導並列導体における交流損失(11)
- 超電導並列導体における交流損失(10)
- 系統安定化用途SMESの要素モデルコイル用HTS電流リードの開発
- 高温超伝導体による大容量電流リードの高性能化
- 超伝導技術 (原子力特集)
- 60kA級高温超電導電流リードの開発(1) : クエンチモデル電流リード試験結果
- 酸化物パラレル導体の電流分流(1)
- 過冷却液体窒素冷却800kVA酸化物超電導変圧器の試作
- 液体窒素冷却500kVA級酸化物超電導変圧器の開発
- 高耐電圧伝導冷却電流リードの開発 : HTS部の熱侵入量測定
- パンケーキコイルにおける超電導転位並列導体(3)
- 超伝導並列導体における交流損失 : 素線が多芯線の場合の付加的交流損失の周波数依存性
- 酸化物超電導並列導体における交流損失(4)
- 酸化物超電導並列導体における交流損失(3)
- 10kA級高温超伝導電流リードの開発
- 酸化物超電導体を用いた500kVA変圧器
- 高温超伝導変圧器用モデルコイルの試作・試験
- 1kWhモジュール型SMES用分割型液体ヘリウム容器の試験結果
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(9)
- 直冷式超電導パルスコイルの特性評価(8)
- パンケーキコイルにおける超電導転移並列導体
- 小型1T酸化物超電導パルスコイルの開発 : III 層間転位並列導体の電流分流特性
- 超電導並列導体の電流分流(3)
- 酸化物並列導体の電流分流(2)
- 酸化物超伝導並列導体の電流分流
- 核融合炉用超電導機器の開発
- 核融合炉開発用超電導機器
- Y系線材による超電導変圧器の設計検討
- 酸化物超電導パラレル導体における交流損失(1)
- 液体窒素温度で動作する酸化物超電導導体の導体構成法に関する考察
- 1kWh/1MWモジュール型SMES用試作コイルの単体通電試験(3)
- 1MW/1kWhモジュール型SMES用HTS電流リードの開発
- SMES用HTS電流リ-ドの設計
- 超電導電流リード技術
- 小型1T酸化物超電導パルスコイルの開発 : II. 熱設計
- 小型1T酸化物超電導パルスコイルの開発 : I. 交流損失特性
- 1kWh高温超電導SMESの概念設計 : (2)経済性の検討
- 1kWh高温超電導SMESの概念設計 : (1)マグネット設計
- 3.6MJ高温超電導SMESの概念設計
- 酸化物並列テープ状線材の垂直磁界中における交流損失
- 酸化物超電導並列導体における交流損失(2)
- 高温超電体を用いた800kVA変圧器の開発
- 液体窒素温度で動作する交流用酸化物超伝導導体の構成法
- 液体窒素冷却500kVA酸化物超伝導変圧器の設計と開発