佐藤 謙一 | 住友電気工業株式会社
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概要
関連著者
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佐藤 謙一
住友電気工業株式会社
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林 和彦
住友電気工業株式会社
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綾井 直樹
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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藤上 純
住友電気工業(株)電力・エネルギー研究所
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大松 一也
住友電気工業(株)
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大松 一也
住友電気工業
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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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藤上 純
住友電気工業
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佐藤 謙一
住友電工
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大松 一也
住友電工(株)
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綾井 直樹
住友電工
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加藤 武志
住友電工
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加藤 武士
住友電工
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菊池 昌志
住友電工
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藤上 純
住友電工
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林 和彦
住友電工
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小林 慎一
住友電工
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山崎 浩平
住友電工
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山崎 浩平
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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柴田 俊和
住友電気工業(株)横浜研究所
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杉本 誠
日本原子力研究所
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山田 雄一
住友電工
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上山 宗譜
住友電気工業(株)
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上野 栄作
住友電工
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小林 慎一
住友電気工業株式会社 電力・エネルギー研究所 超電導開発室
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上野 栄作
住友電気工業株式会社 電力・エネルギー研究所 超電導開発室
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加藤 武志
住友電気工業株式会社 電力・エネルギー研究所 超電導開発室
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大倉 健吾
住友電気工業株式会社 電力・エネルギー研究所 超電導開発室
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辻 博史
日本原子力研究所那珂研究所
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藤上 純
住友電工・エネルギー環境技術研究所
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小泉 徳潔
日本原子力研究所
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大倉 健吾
住友電工
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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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山崎 浩平
住友電気工業株式会社 電力・エネルギー研究所 超電導開発室
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岩田 良浩
東京電力(株)
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兼子 哲幸
住友電工(株)
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兼子 哲幸
住友電気工業(株)電力システム技術研究所
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本庄 昇一
東京電力(株)
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菊地 昌志
住友電工
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菊地 昌志
住友電気工業株式会社 電力・エネルギー研究所 超電導開発室
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佐藤 礼文
東京電力(株)
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石井 英雄
東京電力 電力技術研究所
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佐藤 礼文
東京電力(株)技術開発研究所
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長村 光造
財団法人 応用科学研究所
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山出 哲
住友電工
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藤野 剛三
住友電気工業株式会社 電力・エネルギー研究所 超電導開発室
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長村 光造
応用科学研
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木内 勝
九工大
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小田部 荘司
九工大
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松下 照男
九工大
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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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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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長谷川 勝哉
住友電気工業(株)
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母倉 修司
住友電気工業(株)
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中島 隆芳
住友電工
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長村 光造
(財)応用科学研究所
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長村 光造
応用科学研究所
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高橋 良和
日本原子力研究所
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山出 哲
住友電気工業株式会社 電力・エネルギー研究所 超電導開発室
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母倉 修司
住友電工
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武井 廣見
住友電工
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武井 廣見
住友電気工業(株)電力システム技術研究所
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原 築志
東京電力 電力技術研究所
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木須 隆暢
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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北口 仁
NIMS
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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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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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白井 康之
京大
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村上 雅人
(財)国際超電導産業技術研究センター超電導工学研究所
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北口 仁
金属材料技術研究所
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北口 仁
物材機構
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木須 隆暢
九大
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仁田 旦三
東京大学
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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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町屋 修太郎
大同大学・工学部機械工学科
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鈴木 裕士
日本原子力研究開発機構 量子ビーム応用研究部門
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末廣 純也
九大
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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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松下 照男
九州工業大学
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今野 雅行
富士電機
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今野 雅行
富士電機総研
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井上 昌睦
九州大学大学院システム情報科学府
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木須 隆暢
九州大学大学院システム情報科学府
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宮本 裕介
(株)関電工技術研究所
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原 雅則
九州大学大学院システム情報科学研究科
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上野 俊輔
九工大
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鈴木 裕士
原子力機構
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落合 庄治郎
京大
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高山 伸一
九工大
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石田 友信
住友電工
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石山 敦士
早大理工
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長谷川 勝哉
住友電工
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長村 光造
京都大学工学研究科
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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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菊池 昌志
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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兼子 哲幸
住友電工
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高橋 芳久
東京電力(株)
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山藤 馨
有明工業高等専門学校
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岩田 良浩
東京電力 株式会社
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金 錫範
岡山大学
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落合 庄次郎
京大
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佐藤 隆
核融合科学研究所
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村上 雅人
超電導工学研究所
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岡 徹雄
(財)いわて産業振興センター
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和田 仁
金属材料技術研究所
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小川 純
新潟大学
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小川 純
横浜国立大学
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佐藤 孝雄
新潟大
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岡 徹雄
新潟大
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塚本 修巳
横浜国立大学
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福井 聡
新潟大学
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佐藤 孝雄
新潟大学
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岡 徹雄
新潟大学
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三倉 勇樹
新潟大学
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山口 貢
新潟大学
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佐藤 翔
新潟大学
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山田 圭祐
新潟大学
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長谷部 義和
新潟大学
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西郡 将
新潟大学
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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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畳谷 和晃
住友電工
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大崎 博之
東京大学
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木吉 司
物質・材料研究機構
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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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長嶋 賢
財団法人 鉄道総合技術研究所
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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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福井 聡
新潟大学大学院自然科学研究科
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大嶋 重利
山形大学大学院理工学研究科
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下山 淳一
東大工
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藤本 浩之
鉄道総研
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海保 勝之
産総研
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海保 勝之
産業技術総合研究所
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山崎 裕文
産業技術総合研究所
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木内 勝
九州工業大学情報工学部
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松下 照男
九州工業大学情報工学部
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石山 敦士
早大
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熊倉 浩明
NIMS
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長部 吾郎
住友電工
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鍵山 知宏
住友電工
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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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藤巻 朗
名古屋大学
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和智 良裕
超電導発電関連機器・材料技術研究組合
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和田 仁
東大
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藤本 浩之
鉄道総合技術研究所
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藤本 浩之
鉄道総合技術研
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太刀川 恭治
東海大学工学部材料科学科
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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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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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井上 昌睦
九大
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本山 皓士
九大
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藤原 隆
九州大学大学院システム情報科学府
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岡 徹雄
新潟大学工学部
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大嶋 重利
山形大学
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中尾 公一
超電導工学研究所
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石山 敦士
早稲田大学
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淵野 修一郎
産業総合技術研究所
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齊藤 隆
フジクラ
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本田 貴裕
九州大学
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東川 甲平
九州大学
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山下 翔平
九工大
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町屋 修太郎
大同工大
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田中 靖三
ISTEC標準部
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中尾 公一
SRL, ISTEC
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塩原 融
SRL, ISTEC
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町屋 修太郎
原子力機構
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足立 大樹
京大
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末吉 貴洋
九州大学大学院システム情報科学府
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長谷川 勝哉
財団法人国際超電導産業技術研究センター超電導工学研究所
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海保 勝之
産業技術総合研
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石田 友信
住友電気工業株式会社 電力・エネルギー研究所 超電導開発室
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小川 哲平
京都大学工学研究科
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円福 敬二
九州大学 システム情報科学研究院 超電導センター
-
小田部 荘司
九州工業大学情報工学部電子情報工学科
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沢 孝一郎
慶応義塾大学理工学部
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田崎 賢司
東芝
-
栗山 透
東芝
-
住吉 幸博
東芝
-
村上 雅人
国際超電導産業技術研究センター
-
秋田 調
電力中央研究所
-
鳥居 慎治
電力中央研究所
-
保原 夏朗
東京電力(株)
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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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石川 文彦
四国総合研究所
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永見 正幸
日本原子力研究所那珂研究
-
奥野 清
日本原子力研究所那珂研究所
-
長村 光造
京都大学大学院工学研究科
-
淵野 修一郎
産業技術総合研究所
-
堤 克哉
九州電力
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石山 敦士
早稲田大
-
笠原 泰文
電中研
-
小池 達郎
関西電力(株)
-
和智 良裕
東芝
-
牛草 健吉
Naka Fusion Research Establishment, Japan Atomic Energy Research Institute
-
廣瀬 正幸
住友電気工業(株)超電導・エネルギー技術開発部
-
廣瀬 正幸
住友電工
著作論文
- 高温超伝導2層スパイラルケーブルの交流通電損失測定
- 高温超電導技術--過去・現在・未来
- 加圧焼成法によって作製された200A級Bi-2223線材の更なる高臨界電流密度化に向けた検討 : 線材内電流分布と超伝導フィラメントの電流輸送についての考察
- DI-BSCCO^【○!R】線材の高I_c化開発
- Bi-2223多芯テープ線材の臨界電流特性に及ぼす芯数の効果
- ラミネート構造を持つBSCCOの臨界電流における可逆的ひずみ限界の改善とその非破壊的評価法
- Pb組成を変えたBi-2223多芯テープの臨界電流特性の評価
- 加圧焼成法により作製されたBi2223線材の電流輸送特性
- CT-OP法により作成されたBi-2223銀シース多芯テープの磁界角度異方性の評価
- スリム化DI-BSCCOの開発
- ラミネートされたDI-BSSCOテープの機械的性質とその臨界電流に及ぼす影響
- 低温走査レーザ顕微鏡によるBi2223単芯線材の局所超伝導特性評価
- Bi2223超電導線材の高性能化
- 革新的Bi系超電導線材の高性能化
- 革新的ビスマス系超電導線材の開発
- 高抵抗体を導入したBi2223線材の開発
- ビスマス系高温超電導線材の開発
- Bi2223超電導線材の開発
- 加圧焼結法におけるBi-2223多芯テープ線材の臨界電流特性の評価
- ビスマス系銀合金シース線材の抵抗発生特性
- ビスマス系銀合金シース線材のクエンチ特性
- 3心一括型超電導ケーブルの開発
- 3心一括型高温超電導ケーブルの3相通電試験
- 高温超電導ケーブル導体の大電流通電特性
- 3心一括型高温超電導ケーブルの開発
- 超電導技術は進歩している
- ISD法によるハステロイ基板上への面内配向CeO_2薄膜の作製
- シリコン単結晶引き上げ装置用高温超電導マグネットの開発
- 高温超電導ケーブルシステムの開発
- 長尺Bi-2212複合化線材の開発
- Bi-2212複合化線材のJc温度磁場依存性
- 高温X線回折法によるBi2212線材の相変態その場観察
- 交流用Bi2223線材の開発
- 高温超伝導線材 : Bi-2223 : とその応用開発の現状
- 液体空気によるBi-2223高温超電導線材コイル評価
- 液体窒素冷却500kVA級酸化物超電導変圧器の開発
- 低損失Cu-Si母材交流用Nb-Ti線材の開発
- 交流用Nb-Ti導体の大容量化の検討-VIII- : 10kA級大容量導体における撚線条件の最適化
- アクティブ浮上制御用高温超電導マグネットの開発
- IEC/TC90における超電導材料の測定方法の標準化に関する取組み
- Bi2223線材の高Jc化
- 冷凍機冷却Bi-2223/Agパンケーキマグネットの特性
- ジェリーロール法Nb3Al線の交流損失の低減
- 液体窒素冷却500kVA級酸化物超電導変圧器の開発
- 低炭素社会に向けた超電導技術の展望
- 電線・機材・エネルギー 高温超電導の開発の現状と今後の展望
- 自然エネルギー時代の切り札--磁気と電気の未来 (特集 次世代技術開発の新展開)
- 交流用Nb-Ti導体の大容量化の検討-VII- : 10kA級大容量導体の開発
- 交流用Nb-Ti導体の大容量化の検討 : VI
- ビスマス系 (Bi2223) 高温超電導線と応用製品の最近の進歩
- 交流用NbTi導体の大容量化の検討V
- 交流用電流リードの研究開発
- 交流用NbTi導体の大容量化の検討IV
- 交流用Nb_3Sn導体の開発 : 1kA級導体の低交流損失化
- 交流用NbTi導体の大容量化の検討III
- Bi2212超電導複合化線材の研究
- 交流用超電導撚線導体の過渡安定性評価
- 交流用超電導より線導体の常電導転移特性
- Nb3Alインサートコイル用線材の開発 2
- 高温超電導ケーブル用多層スパイラル型導体の交流損失
- Nb3Alインサートコイル用線材の開発3
- ジェリーロール法Nb_3Al超電導線の特性と実用化の実証
- 高温短時間連続熱処理によるジェリーロール法Nb3Al超電導線材の開発
- ジェリーロール法Nb3Al超電導線材の残留抵抗の改善
- Nb3Alインサートコイル用線材の開発
- 高抵抗マトリックス交流用NbTi超電導線材の開発(III)
- Nb3Al超電導線の実用化開発(4)
- Nb3Al超電導線の実用化開発(3)
- 溶融法によるBi系超電導線材の特性向上(6)
- 高抵抗マトリックス交流用NbTi超電導線材の開発(2)
- 低速応型発電機用NbTi導体の高応力領域における交流損失特性
- レーザアブレーション法YBCO薄膜線材の特性
- Bi系銀シース線を用いた超電導導体の交流通電特性
- 円筒多層構造の超電導導体の交流損失測定法
- 冷凍機冷却型ビスマス系高温超電導マグネットの開発と応用
- 大電流容量型Bi2223線材の開発
- 銀被覆Bi系高温超電導線材を用いた電流リ-ド
- 超速応型発電機用NbTi導体の臨界電流と偏流特性
- Bi系銀シース超電導線の交流損失特性
- Bi-2223超電導線の臨界電流密度
- Bi系高温超電導線材の臨界電流密度の温度-磁場特性
- YBCO薄膜のクエンチ特性
- 4.超伝導導体 : 4.2高温酸化物超伝導導体(超伝導技術III)
- ジェリーロール法によるNb_3Al線材開発の現状
- Nb3Al超電導線の磁界特性と成型撚線
- 超電導ケーブル用Bi系線材の外部磁界損失特性
- 高温超電導ケーブル導体の交流損失
- 「選択と集中」+「スピード」
- 800kVA酸化物超電導変圧器用並列導体の設計と特性評価
- 高温超電導線材の電磁的、機械的特性
- 巻き戻し構造を持つ三相変圧器型超電導限流器の基礎特性
- 会長挨拶
- 実用化に動き出したビスマス系超電導線
- 高温超電導材料III : ビスマス系酸化物高温超電導線
- 巻き戻し構造を持つ三相変圧器型超電導限流器の模擬系統における有負荷下の限流動作