安里 光祐 | 静大工
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概要
関連著者
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星野 敏春
静岡大学創造科学技術大学院光・ナノ物質機能専攻
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安里 光祐
静大工
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星野 敏春
静大工
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安里 光裕
東京都立工業高等専門学校一般教養科
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安里 光裕
静大工
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水野 敏也
静大工
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Zeller R.
KFA-IFF Julichi
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Zeller R
Iff-kfa Julich
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Dederichs P.h.
Kfa-iff Julichi
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神藤 欣一
東京工大総合理工
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浅田 寿生
静大工短
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川上 和人
新日鉄中研
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川上 和人
新日本製鐵(株)技術開発本部 先端技術研究所
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川上 和人
新日鉄先端技術
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浅田 寿生
静大工
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神藤 欣一
東工大総理工
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星野 敏春
静岡大学工学部
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安里 光裕
都立高専
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Zeller R.
IFF-KFA, Julich
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川上 和人
新日本製鐵(株)
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安里 光裕
静岡大学大学院電子科学研究科
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Dederichs P.H.
IFF-KFA, Julich
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里 達雄
東工大
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廣澤 渉一
東工大
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福島 博
広大・工
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廣澤 渉一
東工大工
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里 達雄
東工大工
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里 達雄
東京工大
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里 達雄
東京工業大学大学院
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田村 了
静岡大学工学部
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田村 了
静岡大工
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藤間 信久
静岡大学工学部
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福島 博
広大工
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澤田 英明
新日鉄先端技術
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Dederichs P.
KFA-IFF Julichi
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Settels A.
IFF-KFA, Julich
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DEDERICHS P.H
KFA-IFF Julich
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藤間 信久
工学部創造教育支援センター
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DEDERICHS P.H
IFF-KFA Julich
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Settels A.
Iff-kfa Julich
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里 達雄
東工大・工
著作論文
- FP-KKR-Green関数法による金属の平衡格子定数・体積弾性率・原子空孔形成エネルギーの第一原理計算
- Al高濃度AlX(X=Sc-Zn)合金の原子間相互作用の第一原理計算と原子構造
- 27aYC-8 不純物GGA-FPKKR-Green関数法によるfcc, bcc金属(LiからPb)中の原子空孔形成エネルギー
- 25aYP-5 不純物KKR-Green関数法によるbcc金属中の原子空孔形成エネルギーII
- 25aY-9 不純物KKR-Green関数法によるbcc金属中の原子空孔形成エネルギー
- 22pXC-7 第一原理計算による相互作用エネルギー模型の構築 : 内部エネルギーのクラスター展開
- 19pTG-15 不純物GGA-FPKKR-Green関数法による金属中の不純物対相互作用エネルギーと相図III : 不純物対相互作用エネルギーの微視的機構
- 27aYC-9 不純物GGA-FPKKR-Green関数法によるfcc, bcc金属中の不純物対相互作用エネルギーと相図 II
- 25aYP-6 不純物KKR-Green関数法によるBCC金属中の不純物対相互作用エネルギーと合金相図
- 25aY-10 バンド計算で用いられる近似の計算精度 : ASA-LSDAからFP-GGA
- 25aY-8 Cu基底合金中の原子空孔形成エネルギーの第一原理計算
- 24pYL-3 LSDA-ASA-KKR-Green関数法で求まるfull charge-densityを用いるGGA密度汎関数法の全エネルギー計算
- 24pYL-2 不純物KKR-Green関数法とクラスター変分法による金属中の不純物溶解度限の温度依存性II : クラスター相互作用エネルギー効果
- Cu, Ni, Ag, Pd中の不純物対相互作用エネルギーと2元合金平衡状態図の基本的特微および不純物溶解度限: KKR-Green 関数法とクラスター変分法
- 28a-ZA-2 FP-KKR-Green関数法による半導体、金属の平衡格子定数と体積弾性率の計算精度(LSDA、GGA) : FLAPW法、FP-LMTO法および実験との比較
- 28a-ZA-1 不純物KKR-Green関数法とクラスター変分法による金属中の不純物溶解度限の温度依存性:クラスター相互作用エネルギーの効果
- 27p-T-14 不純物KKR-Green関数法による金属中の不純物対相互作用エネルギーと相図 : 磁気的相互作用エネルギー
- 27p-T-13 不純物KKR-Green関数法とクラスター変分法による金属中の不純物溶解度限の温度依存性
- 31p-YK-2 全エネルギー変化量の第一原理計算における摂動的取り扱い
- 31p-YK-3 合金中の有効クラスター相互作用エネルギーと不純物溶解度限
- 9aSK-6 Al中の点欠陥相互作用エネルギーの第一原理計算 : II.原子空孔と不純物からなるクラスターの2体、3休、4体相互作用エネルギー(格子欠陥・ナノ構造,領域10)
- 9aSK-5 Al中の点欠陥相互作用エネルギーの第一原理計算 : I.原子空孔クラスターの2体、3体、4体相互作用エネルギー(格子欠陥・ナノ構造,領域10)