藤平 正道 | 東京工業大学生命理工学部生体分子工学科
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概要
関連著者
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藤平 正道
東京工業大学大学院生命理工学研究科
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藤平 正道
東京工業大学生命理工学部生体分子工学科
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藤平 正道
東工大生命理工
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藤平 正道
東京工業大学・工学部生体分子工学科
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横島 智
地球快適化インスティテュート
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櫻井 実
東工大・バイオセンター
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横島 智
三菱化学科技研セ
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沈 君偉
三菱化学科学技術研究センター
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河野 俊之
三菱化学生命科学研究所・構造解析
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中村 振一郎
三菱化学科技研セ&CREST-JST
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藤平 正道
東工大工
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清水 洋
産業技術総合研究所関西センターナノテクノロジー研究部門
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河野 俊之
三菱化学生命研
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河野 俊之
東工大総合理工
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Gao Qi
三菱化学科学技術研究センター
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石田 豊和
AIST
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Fedorov Dmitri
AIST
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北浦 和夫
AIST
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中村 振一郎
地球快適化インスティテュート:三菱化学科学技術研究センター
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中村 振一郎
三菱化学科学技術研究センター
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秋葉 宇一
東京工業大学生命理工学部
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清水 洋
産総研人間系
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藤平 正道
東工大
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櫻井 実
東工大
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高 〓
三菱化学科学技術研究センター
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物部 浩達
産総研人間系
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畔原 宏明
東工大生命理工
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Yokojima Satoshi
The University Of Hong Kong
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Yokojima Satoshi
The Kaiteki Institute Inc.
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Yokojima Satoshi
Mitsubishi Chemical Group Science And Technology Research Center Inc. And Crest-jst
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Yokojima Satoshi
Jsta:univ. Of Tsukuba
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Yokojima Satoshi
Jst:univ. Of Tsukuba
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Yokojima Satoshi
Department Of Physics Faculty Of Science And Technology Keio University : Department Of Chemistry Un
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物部 浩達
産業技術総合研究所関西センターナノテクノロジー研究部門
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高 〓
(株)三菱化学科学技術研究センター
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水谷 亘
JRCAT-NAIR
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徳本 洋志
電総研
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清原 健司
産総研
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水谷 亘
Jrcat : 融合研 電総研
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徳本 洋志
Jrcat-nair
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寺澤 直弘
産総研ユビキタス
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崔 奈美
JRCAT
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清原 健司
産総研人間系
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寺澤 直弘
産総研人間系
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清原 健司
産業技術総合研究所 人間系特別研究体
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仲佐 昭彦
東工大生命理工
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秋山 美紀
東京工業大学 大学院
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佐藤 史亘
東京工業大学大学院生命理工学研究科
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奥井 博貴
東京工業大学大学院生命理工学研究科
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藤平 正道
東工大 生命理工
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石田 敬雄
JRCAT-NAIR
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畔原 宏明
東京工業大学生命理工学部
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物部 浩達
東京工業大学生命理工学部生体分子工学科
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徳本 洋志
Jrcat
著作論文
- 28pVC-1 フラグメント分子軌道による化学シフトの第一原理計算II(28pVC 生物物理,領域12(ソフトマター物理,化学物理,生物物理))
- 23aWB-10 フラグメント分子軌道法を用いたNMRケミカルシフトの第一原理計算(23aWB 光応答・光散乱・化学物理一般・シミュレーション手法・量子系・電子状態,領域12(ソフトマター物理,化学物理,生物物理))
- 化学力顕微鏡--原子間力顕微鏡による化学識別 (1999年の化学-3-)
- PB03 ディスコティック液晶の自己組織化膜修飾基板上での配向挙動(化学・材料)
- 2PB31 ディスコティック液晶のチオールSAM膜上での配向挙動
- SC-9-6 STMを用いた機能性分子自己組織化膜(SAM)の局所的電気伝導性測定
- 単一分子の電子伝導
- 摩擦力顕微鏡の基礎と応用
- 24pYC-2 単一分子伝導の実験の現状(24pYC 領域9,領域7合同シンポジウム:単一分子伝導研究の現状と課題,領域9(表面・界面,結晶成長))
- マイクロコンタクトプリンティング
- 有機EL素子における励起子生成とエネルギー移動による消滅
- 化学修飾AFMプローブを用いた化学力顕微鏡
- ナノ領域へのSPMの応用
- 走査型プローブ顕微鏡によるナノ構造形成とその機能評価
- 分子薄膜・単一分子素子の物性測定
- 分子構築膜をエレクトロニクス材料に使う
- 分子素子への応用 (特集/モレキュラ-・アセンブリ--応用と展開)
- ナノテクノロジー : 1個の分子を使ったエレクトロニクス
- 走査型近接場顕微鏡の表面化学への応用
- 有機薄膜太陽電池の高効率化 (特集:有機材料)
- 分子フォトダイオード (特集 分子エレクトロニクスの展望)
- 光機能性LB膜