後藤 謙次 | フジクラ
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概要
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後藤 謙次
フジクラ
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後藤 謙次
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岩手大工
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能登 宏七
岩手大
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正路 良孝
岩手大
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正路 良孝
岩手大学工学部機械工学科
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笠場 孝一
岩手大
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中司 徹
Super-GM
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中司 徹
超電導発電関連機器・材料技術研究組合
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能登 宏七
岩手大学
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笠場 孝一
岩手大工
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淡路 智
東北大金研
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正路 良孝
岩手大工
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吉富 淳
Super-gm
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高橋 長衛
東北電力
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梅田 政一
産総研
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我妻 洸
産総研
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淡路 智
東北大・金研
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新井 和昭
電総研
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梅田 政一
電総研
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永井 康夫
岩手大・工
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立石 裕
電総研
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我妻 洸
電総研
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渡辺 和雄
東北大金研
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齊藤 隆
(株)フジクラ
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片桐 一宗
岩手大
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片桐 一宗
岩手大学工学部
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長谷川 隆代
昭和電線電纜
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佐藤 正
岩手大
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長屋 重夫
中部電力株式会社
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能登 宏七
岩手大・工
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佐藤 正
岩手大学工学部
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近藤 潤次
産総研
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近藤 潤次
電総研
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立石 裕
産業技術総合研究所
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立石 裕
産総研
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西岡 淳一
昭和電線電纜株式会社
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立石 裕
電子技術総合研究所
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大野 光一
(株)フジクラ
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斉藤 隆
株式会社フジクラ
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伊藤 巧
岩手大学工学部機械工学科
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大野 光一
フジクラ
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松川 倫明
岩手大学
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西岡 淳一
昭和電線ケーブルシステム
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佐々木 君幸
岩手大学工学部機械工学科
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伊藤 巧
岩手大院
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小野寺 俊幸
岩手大学・工
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藤沼 重雄
岩手大学・工
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松川 倫明
岩手大学・工
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能登 宏七
岩手大学・工
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伊藤 公一
千葉大学大学院工学研究科
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渡辺 和雄
東北大金研強磁場セ
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中村 竜太
岩手大学大学院工学研究科
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中村 竜太
岩手大大学院
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片桐 一宗
岩手大学工学部機械工学科
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渡辺 充
岩手大
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淡路 智
東北大
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中村 竜太
岩手大学 工学部
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笠場 孝一
岩手大学工学部
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柁川 一弘
九大
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正路 良孝
岩手大学工学部
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村上 明
岩手大院
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鹿島 直二
中部電力株式会社
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引地 康雄
SWCC
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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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鹿島 直二
中部電力(株)技術開発本部 電力技術研究所
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松川 倫明
岩手大院工
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鳥居 慎治
電中研
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笠原 奉文
電中研
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秋田 調
電中研
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松川 倫明
岩手大 工
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松川 倫明
岩手大・工
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新井 和昭
産業技術総合研
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安田 健次
超電導発電関連機器・材料技術研究組合
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長屋 重夫
中部電力(株)技術開発本部 電力技術研究所
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笠原 泰文
電中研
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笠原 泰文
電力中央研究所
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笠原 奉文
電力中央研究所
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高橋 長衛
東北電力(株)電力システム部 制御技術
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姫野 邦治
株式会社フジクラ 光電子技術研究所
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古屋 洋高
株式会社フジクラ
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官 寧
株式会社フジクラ
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引地 康雄
昭和電線電纜株式会社
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杉浦 登志夫
岩手大・工
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引地 康雄
昭和電線電纜
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姫野 邦治
(株)フジクラ光電子技術研究所
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姫野 邦治
株式会社フジクラ光電子技術研究所
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姫野 邦治
(株)フジクラ
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佐々木 君幸
岩手大院
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海保 勝之
電子技術総合研究所
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ドゥローン ダビッド
株式会社フジクラ
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官 寧
(株)フジクラ光電子技術研究所
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申 亨燮
岩手大学工学部
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藤沼 重雄
岩手大・工
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柁川 一弘
電子技術総合研究所
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富士 広
株式会社フジクラ 材料技術研究所
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伊藤 公一
千葉大学 フロンティアメディカル工学研究開発センター
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木村 啓昭
岩手大・工
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内山 圭祐
フジクラ
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幸野 泰史
岩手大学
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姫野 邦治
フジクラ 光電子技研
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鈴木 知史
株式会社フジクラ
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斎藤 隆
株式会社フジクラ
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高橋 長衛
東北電力(株)研究開発センター
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荒屋敷 幸路
岩手大工
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古屋 洋高
(株)フジクラ 光電子技術研究所
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申 亨燮
岩手大・工
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正路 良孝
岩手大・工
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瀬戸 肇
岩手大・工
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ドゥローン ダビッド
(株)フジクラ
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大野 光一
株式会社フジクラ
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二木 直洋
株式会社フジクラ
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官 寧
株式会社フジクラ光電子技術研究所
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鳥居 慎治
電力中研
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後藤 謙次
フジクラ(株)
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定方 伸行
フジクラ(株)
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斉藤 隆
フジクラ(株)
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河野 宰
フジクラ(株)
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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
金研
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渡辺 和雄
金研
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杉浦 登志夫
岩手大学・工
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山本 充義
崎玉大・工
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富士 広
(株)ワジクラ
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後藤 謙次
(株)ワジクラ
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定方 伸行
(株)ワジクラ
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斉藤 隆
(株)ワジクラ
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河野 宰
(株)ワジクラ
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伊藤 公一
千葉大学
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淡路 智
東北大学金属材料研究所
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四戸 光
岩手大学・工
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官 寧
(株)フジクラ
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長屋 重夫
中部電力(株) 電力技術研究所
著作論文
- in-situ 法Cu-Nb複合線材の繰返し負荷に対する機械-電気的特性変化
- 304 in-situ 法 Cu-Nb 複合線材の疲労特性
- 交流用 in-situ 法Nb3Sn線材の開発(3)
- in-situ 法Nb_3Sn導体の導体試験 : 繰り返し応力印加
- 交流用 in-situ 法Nb_3Sn線材の開発
- 509 in-situ法Cu-Nb複合線材の疲労特性(疲労)
- ブロンズ法により製作した繊維強化型Nb_3Sn超電導線材の小コイル試験
- 繊維強化型Nb_3Sn線材の臨界電流密度の不可逆歪み特性
- 複合加工法により製作した繊維強化型Nb_3Sn超電導線材の特性
- 1kA-25Ω級磁界式PCSの開発
- 磁界式PCSのスイッチング特性
- 1kA-25Ω級磁界式PCSのスイッチング特性(II)
- 1kA級磁界式超電導永久電流スイッチの開発
- 1kA-25Ω級磁界式PCSのスイッチング特性
- 1kA級磁界式PCSの動作特性
- 交流超伝導マグネットによる磁界式PCSの高速制御試験
- 1kA級磁界式永久電流スイッチの実証試験
- 1kA級磁界式永久電流スイッチの特性
- 交流用Nb3Sn導体の開発
- 交流用 in-situ 法Nb3Sn線材の開発(7)
- 交流用 in-situ 法Nb3Sn線材の開発(6)
- 銀合金シースBi2223線材の開発III
- 多層転位撚線型超電導ケーブルの開発
- 交流用Nb3Sn超伝導導体
- 転位撚線構造を適用した超電導ケーブルの歪設計
- in-situ法Cu-Nb多芯線材の室温における疲労強度
- 高性能FTO基板
- 高耐熱特性を有するFTO/ITO透明導電ガラス (特集 本格普及に向かう太陽電池--応用展開が進む材料・技術開発)
- 透明導電ガラス
- 技術トピック 耐熱性500℃以上の透明導電ガラスの開発
- 512 in-situ 法 Cu-Nb 複合線材の極低温疲労強度
- CuNb補強安定化Nb_3Sn線材の臨界電流に及ぼす横圧縮応力効果
- 転位撚線構造におけるY系線材の曲げ特性(2)
- 転位撚線構造におけるY系線材の曲げ特性
- 各種テープ基材による転位撚りセグメント導体の開発
- B-1-130 ITOアンテナの基礎特性(B-1.アンテナ・伝播B(アンテナ一般),一般講演)
- 転位撚線型導体の開発
- 高温超電導ケーブルにおける液体窒素圧力損失の検討
- CuNb補強安定化Nb_3Sn線材の歪み測定と評価
- 高電磁力下におけるR&W補強安定化Nb_3Snコイルの歪み特性と超伝導特性
- 交流用 in-situ 法Nb3Sn線材の開発(5)
- CuNb補強安定化Nb_3Sn線材のR&W実証試験
- Cu-Nb補強安定化Nb3Sn線材の特性
- 交流用Nb3Sn導体の開発
- 交流用 in-situ 法Nb3Sn線材の開発(4)
- CuNb補強・安定化(Nb,Ti)_3Sn導体における安定性
- kA級交流用超電導導体の開発とコイルの試作(II)
- CuNb補強・安定化(Nb,Ti)_3Sn導体における安定性のdI/dt依存性(II)
- CuNb補強安定化Nb_3Sn線材の曲げ歪み特性
- CuNb補強安定化Nb_3Snコイルの実証試験