中村 和幸 | 日本原子力研究所那珂研究所
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概要
関連著者
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中村 和幸
日本原子力研究所那珂研究所
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中村 和幸
日本原子力研究所
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秋場 真人
日本原子力研究所
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秋場 真人
日本原子力研究所核融合工学部
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秋葉 真人
日本原子力研究所那珂研究所
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鈴木 哲
日本原子力研究所核融合工学部
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鈴木 哲
日本原子力研究開発機構
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鈴木 哲
日本原子力研究所
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荒木 政則
日本原子力研究開発機構
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荒木 政則
日本原子力研究所那珂研究所
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村上 義夫
日本原子力研究所核融合研究センター
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花田 和明
核融合科学研究所
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秋場 真人
原研那珂研
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吉田 肇
北大院工
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村上 義夫
日本原子力研究所那珂研究所
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小原 建治郎
日本原子力研究所
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中村 和幸
原研那珂研究所
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秋場 真人
原研那珂研究所
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日野 友明
北海道大学大学院工学研究科
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広畑 優子
北海道大学大学院工学研究科
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日野 友明
北大工
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廣畑 優子
北大
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日野 友明
北海道大学
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村上 義夫
(株)アルバック 技術開発部
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中村 和幸
原研 那珂研
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村上 義夫
日本原子力研究所
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佐藤 和義
日本原子力研究所核融合工学部
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谷口 正樹
日本原子力研究所那珂研究所
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秋場 真人
日本原子力研究開発機構
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阿部 哲也
原研
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広畑 優子
北大工
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阿部 哲也
日本原子力研究所 那珂研究所
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吉田 肇
北海道大学大学院工学研究科量子エネルギー工学
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吉田 肇
北大工
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江里 幸一郎
日本原子力研究開発機構
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阿部 哲也
日本原子力研究所
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谷川 博康
日本原子力研究開発機構那珂核融合研究所
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竹内 浩
日本原子力研究所核融合工学部核融合中性子工学研究室
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若井 栄一
日本原子力研究開発機構
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加藤 雄大
京都大学エネルギー理工学研究所
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佐藤 和義
日本原子力研究所東海研究所
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江里 幸一郎
日本原子力研究所核融合工学部
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谷口 正樹
原研那珂研究所
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正木 圭
原研那珂研究所
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江里 幸一郎
原研那珂研究所
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佐藤 和義
原研那珂研究所
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宮 直之
原研那珂研究所
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香山 晃
京大エネ理工
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正木 圭
原子力機構
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正木 圭
日本原子力研究所那珂研究所
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梶浦 宗次
日立製作所
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伊藤 裕
日立製作所
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實川 資朗
(独)日本原子力研究開発機構
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沢井 友次
日本原子力研究開発機構
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安堂 正己
日本原子力研究開発機構
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大貫 惣明
北海道大学
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古谷 一幸
日本原子力研究所
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実川 資朗
日本原子力研究所
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加藤 雄大
京大エネ理工研
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大貫 惣明
北大工
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中川 師夫
(株)日立製作所日立研究所
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鈴木 康隆
(株)日立製作所日立研究所
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谷川 博康
日本原子力研究開発機構
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山科 俊郎
北海道大学工学部
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大楽 正幸
日本原子力研究所那珂研究所
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竹内 浩
日本原子力研究開発機構
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竹内 浩
原研 那珂
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大楽 正幸
原子力機構
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阿部 哲也
原研 那珂研
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澤井 友次
日本原子力研究開発機構
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実川 資朗
日本原子力研究所東海研究所
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安堂 正己
日本原子力研究所那珂研究所核融合工学部:核融合炉材料開発推進室
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神保 龍太郎
日本原子力研究所那珂研究所
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西堂 雅博
日本原子力研究所那珂研究所
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千葉 秋雄
(株)日立製作所日立研究所
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後藤 純孝
(株)日立製作所日立研究所
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谷口 正樹
原研那珂研
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広木 成治
日本原子力研究所 那珂研究所
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實川 資朗
原子力機構
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沖田 雅夫
北海道大学工学部原子工学科
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古谷 一幸
日本原子力研究所那珂研究所
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後藤 純孝
(株)日立製作所 日立研究所
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後藤 純孝
(株)日立製作所
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千葉 秋雄
(株)日立製作所日立研究所エネルギー素子研究部
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香山 晃
京大エネ理工研
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西堂 雅博
原研 那珂研
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後藤 純孝
日立
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實川 資朗
日本原子力研究所・東海研究所
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溝口 忠憲
日立製作所
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佐川 準基
日立製作所
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古谷 一幸
八戸工業高等専門学校
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近藤 光昇
東芝原子エネルギ開発室
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小浜 政夫
東芝総合研究所
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竹内 浩
日本原子力研究所
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中村 和幸
日本原子力研究所 那珂研究所
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沢井 友次
日本原子力研究所東海研究所
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大楽 正幸
日本原子力研究所 那珂研究所
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梶浦 宗次
日立製作所日立工場
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若井 栄一
日本原子力研究開発機構核融合研究開発部門
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山科 俊郎
北海道大学
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溝口 忠憲
日立製作所日立工場
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小原 建治郎
日本原子力研究所 那珂研究所
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佐川 準基
日立製作所日立工場
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広木 成治
日本原子力研究所
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近藤 光昇
東芝原子エネルギー開発室
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伊藤 裕
日立製作所日立工場
著作論文
- 29pA26P 炭素再付着層の化学スパッタリングに関する研究(プラズマ壁相互作用・材料/電源・マグネット)
- 26pC19p 熱間プレスタングステン・銅接合体の特性評価試験(計測/炉設計)
- 25aB21P イオン照射されたヘリウム生成模擬用フェライト鋼(Ni添加F82H)の硬度評価(真空・第一壁・材料,炉設計)
- 核融合炉用プラズマ対向材料としての炭化ホウ素-炭素繊維複合セラミックスの開発(第3報) : 電子ビーム照射及びJT-60プラズマ放電による耐熱性評価
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 6 今後の課題とまとめ
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 5 実規模大試験体の開発
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 4 接合技術開発
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 3 高熱負荷除熱用冷却構造の開発
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 2 プラズマ対向材料の開発
- IV. 工学R&Dの現状 6. ダイバータおよびプラズマ対向機器の開発 6. 1 はじめに
- 5. ITERのプラズマ対向材料研究( プラズマ閉じ込め性能向上のためのプラズマ対向機器(PFC)開発およびプラズマ表面相互作用(PSI)研究の現状)
- 核融合炉ダイバータ用炭素繊維複合材/銅接合材のガス放出特性
- カーボンダストの重水素保持特性(II) - 結晶構造と形状の影響 -
- 29pA27P カーボンダストの重水素吸収特性(II) : 重水素吸収量に及ぼす結晶性状の影響(プラズマ壁相互作用・材料/電源・マグネット)
- 7.プラズマ対向材料の***ージョン特性(熱粒子制御のためのプラズマ対向壁工学)
- 5.高Z材の開発状況(プラズマ対向壁としての高Z材)
- カーボンダストの重水素保持特性
- 26pA20p カーボンダストの重水素インベントリー(プラズマ基礎/壁相互作用)
- モンテカルロ法によるコンダクタンスの計算 (II) : 疑似鏡面反射の場合
- モンテカルロ法による真空中に流入した気体分子の空間分布解析
- TiCを被覆したJT-60用第一壁材料の開発 (V) : ガス放出特性
- TiCを被覆したJT-60用第一壁材料の開発 (I) : 技術開発の目標と経過
- 潤滑剤にグリースを用いた関節式駆動装置の真空中試験