秋田 知樹 | 産業技術総合研究所 ユゼキタスエネルギー研究部門
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概要
関連著者
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秋田 知樹
産業技術総合研究所 ユゼキタスエネルギー研究部門
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秋田 知樹
産業技術総合研
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秋田 知樹
産業技術総合研究所関西センター・ユビキタスエネルギー研究部門
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秋田 知樹
産総研ユビキタスエネルギー
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秋田 知樹
(独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門
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香山 正憲
産業技術総合研究所関西センター・ユビキタスエネルギー研究部門
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田中 真悟
産業技術総合研究所関西センター・ユビキタスエネルギー研究部門
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秋田 知樹
産総研ユビキタス
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秋田 知樹
産業技術総合研究所
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香山 正憲
産総研ユビキタス
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田中 真悟
産総研ユビキタス
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田中 真悟
産総研ユビキタスエネルギー
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春田 正毅
首都大学東京都市環境学部
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香山 正憲
産業技術総合研究所
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竹田 精治
大阪大学大学院理学研究科
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香山 正憲
産総研ユビキタスエネルギー
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田中 孝治
産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門
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大阪府大工院
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吉川 純
阪大・基礎工
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田渕 光春
産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門蓄電デバイス研究グループ
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Takeda Shingo
Faculty Of Science Himeji Institute Of Technology
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竹田 精治
大阪大学・大学院理学研究科
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田渕 光春
(独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門
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Takeda Shigeru
National Laboratory For High Energy Physics
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Takeda Shuzaburo
Department Of Electro-photo-optics School Of Engineering Tokai University
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竹田 精治
大阪大学・産業科学研究所
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岡崎 一行
産業技術総合研究所
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田中 孝治
産業技術総合研究所
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吉田 秀人
大阪大学大学院理学研究科
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河野 日出夫
大阪大学大学院理学研究科
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岡崎 一行
阪大工
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堀 史説
大阪府立大
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河野 日出夫
阪大院理
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Takeda Shingo
Graduate School Of Science Himeji Inst. Of Tech.
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香山 正憲
(独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 ナノ材料科学研究グループ
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前田 泰
産総研関西
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堀 史説
大学院工学研究科
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田渕 光春
(独)産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門
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香山 正憲
(独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門
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島田 悟史
首都大学東京都市環境学部
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奥村 光隆
大阪大学大学院理学研究科
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山田 裕介
産業技術総合研究所
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堀 史説
大阪府大工院
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竹田 精治
阪大院理
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市川 聡
大阪大学ナノサイエンス・ナノテクノロジー研究推進機構
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市川 聡
産業技術総合研究所
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市川 聡
東京大学大学院新領域創成科学研究科
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鹿野 昌弘
(独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門
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辰巳 国昭
(独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門
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秋田 知樹
(独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 ナノ材料科学研究グループ
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前田 泰
産総研ユビキタス
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春田 正毅
首都大東京
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桑内 康文
阪大院理
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岡崎 一行
阪大理
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春田 正毅
首都大学東京
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吉田 秀人
阪大産研
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竹田 精治
阪大産研
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島田 悟史
首都大東京
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田村 友幸
名工大創成シミュ
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市川 聡
大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター
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辰巳 国昭
(独)産業技術総合研究所・ユビキタスエネルギー研究部門
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橘田 晃宣
産総研ユビキタスエネルギー
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堀 史説
大阪府大工
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大阪大学大学院理学研究科
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〓内 康文
大阪大学大学院理学研究科
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藤谷 忠博
産業技術総合研究所環境化学技術研究部門
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中村 功
産業技術総合研究所環境化学技術研究部門
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春田 正毅
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本間 徹生
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岩瀬 彰宏
大阪府立大
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小林 哲彦
(独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門
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秋田 知樹
産総研
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本間 徹生
高輝度光科学研究センター
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本間 徹生
高輝度光科学研究センター Jasri
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小林 哲彦
産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門
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上田 厚
産業技術総合研究所
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香山 正憲
産総研・ユビキタス
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秋田 知樹
産総研・ユビキタス
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田中 真悟
産総研・ユビキタス
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岡崎 一行
阪大・工
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香山 正憲
産総研
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吉田 秀人
阪大院理
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岩瀬 彰宏
阪府大工
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武井 孝
首都大学東京大学院都市環境科学研究科
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岩瀬 彰宏
原研物理
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春田 正毅
産業技術総合研究所環境調和技術研究部門
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吉川 純
産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門
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坪田 年
産業技術総合研究所関西センター
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秋田 知樹
大阪工業技術研究所
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堀 史説
阪府大工
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Kobayashi T
Special Division For Green Life Technology National Institute Of Advanced Industrial Science And Tec
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Kobayashi Tetsuhiko
Research Institute Of Ubiquitous Energy Devices National Institute Of Advanced Industrial Science An
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Kobayashi Tetsuhiko
Osaka National Research Institute Aist - Miti
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田中 真悟
(独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門 ナノ材料科学研究グループ
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岡崎 一行
大阪大学大学院工学研究科機械工学専攻
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岡崎 一行
産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門
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前田 泰
産業技術総合研究所
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岡本 晃彦
阪府大工
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山本 正明
阪府大工
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田口 昇
阪府大工
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内山 徹也
阪大院理
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伊達 正和
産業技術総合研究所
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吉川 純
(独)産業技術総合研究所
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昇 史説
大阪府大工院
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奥村 光隆
産業技術総合研究所関西センター
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坪田 年
産業技術総合研究所
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田渕 光春
産業技術総合研 生活環境系特別研究体
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藤田 直人
首都大学東京大学院
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武井 孝
首都大学東京大学院
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鹿野 昌弘
(独)産業技術総合研究所 ユビキタスエネルギー研究部門蓄電デバイス研究グループ
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松浦 公治
阪大院理
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[クワ]うち 康文
阪大産研
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うち 康文
阪大産研
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辰巳 国昭
(独)産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門
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吉川 純
大阪大学大学院基礎工学研究科
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田中 真悟
産業技術総合研究所ユビキタスエネルギー研究部門
-
小林 哲彦
(独)産業技術総合研究所
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松本 一
産総研ユビキタス
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吉川 純
(独)物質・材料研究機構 先端的共通技術部門
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Valencia Hubert
産総研ユビキタス
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Sun Keju
産総研ユビキタス
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田中 真悟
産総研
-
前田 泰
産総研ユビキタスエネルギー
-
田中 真悟
産業技術総合研究所
-
藤谷 忠博
産業技術総合研究所 環境化学技術研究部門
著作論文
- 22pHT-5 第一原理計算と電子顕微鏡観察によるエネルギー環境材料の解明と設計(22pHT 領域10シンポジウム:グリーンテクノロジーにおける格子欠陥・ナノ構造の役割,領域10(誘電体,格子欠陥,X線・粒子線,フォノン))
- 20aGL-5 fcc-Au上に積層したPdの電子状態の第一原理計算による評価(20aGL 微粒子・クラスター/若手奨励賞,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 酸化セリウムに担持した白金と金のナノ粒子の高分解能環境TEM観察
- 分析電子顕微鏡による触媒材料の構造解析
- 金クラスターによる水素解離反応
- コンビ触媒研究と表面構造解析
- リチウムイオンの出入りを可視化する電子顕微鏡観察技術 : リチウムイオン電池の高性能正極材料開発に向けて
- 超音波照射還元で作製したAu-Pdコア・シェルナノ粒子の構造と触媒活性
- 29pTE-4 fcc-Au上に積層したPdの電子状態の第一原理計算による評価(29pTE 微粒子・クラスタ,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 第一原理計算と電子顕微鏡観察による金属/無機ナノヘテロ界面の解明と設計
- Pt/TiO_2ナノヘテロ触媒におけるPtナノ粒子の平均内部ポテンシャル
- 分析電子顕微鏡による酸化セリウムに担持した金微粒子の観察
- 電子線ホログラフィー法の金ナノヘテロ触媒への応用
- 金属/酸化物触媒の構造解析
- 23pWZ-9 γ線照射還元により生成したAu-Pd二元系ナノ微粒子の構造評価(23pWZ 格子欠陥・ナノ構造(金属,点欠陥,シュミレーション),領域10(誘電体格子欠陥,X線・粒子線フォノン))
- 25aWS-10 エチレンを吸着したAu-Pdスラブの第一原理計算による評価(25aWS 表面界面構造(金属・酸化物),領域9(表面・界面,結晶成長))
- 27pRB-2 第一原理計算によるAu/CeO_2(111)-3×3界面の構造安定性に関する酸素分圧効果(27pRB 格子欠陥・ナノ構造(転位・表面・界面),領域10(誘電体,格子欠陥,X線・粒子線,フォノン物性))
- 28pYH-7 Pt/CeO_2触媒のガス中環境TEM観察(微粒子・クラスター,領域9,表面・界面,結晶成長)
- 分析電子顕微鏡によるリチウムイオン二次電池正極材料の充放電機構解明
- 気相グラフティング法による金超微粒子担持触媒の調製
- 金微粒子触媒の電子顕微鏡観察 (特集 触媒化学への(S)TEM技術の応用)
- エチレンの完全酸化用貴金属触媒における担体と金属粒子径の効果
- 分析電子頭徴銃によるリチウムイオン電池材料の研究 (Li電池材料解析の最前線)
- 1002 金/酸化チタン界面の結合性と触媒特性の第一原理計算(OS10. 電子・原子・マルチシミュレーションに基づく材料特性評価(1),オーガナイズドセッション講演)
- 27pPSA-32 電子線照射と反応ガスによるAu/TiO_2触媒の形状変化の環境TEM観察(27pPSA 領域9ポスターセッション,領域9(表面・界面,結晶成長))
- 26aTG-5 Pt/CeO_2触媒のガス種に依存した形状変化の環境TEM観察(26aTG 微粒子・クラスター・ナノ構造,領域9(表面・界面,結晶成長))
- リチウムイオン二次電池正極材料のSTEM-EELS解析
- 25pBB-6 金属/無機ナノヘテロ界面の原子・電子挙動 : 金触媒とLiイオン電池(25pBB 領域10,領域9合同シンポジウム:エネルギー・環境材料の機能と格子欠陥,領域10(誘電体,格子欠陥,X線・粒子線,フォノン))
- EELSを用いたLi元素マッピング
- 19pAR-11 第一原理計算によるチタン酸リチウム表面の原子・電子構造(19pAR 格子欠陥・ナノ構造(金属・半導体・表面・界面・微粒子),領域10(誘電体,格子欠陥,X線・粒子線,フォノン))
- 27aXS-11 第一原理計算によるチタン酸リチウム吸蔵/脱離二相界面の原子・電子構造(27aXS 格子欠陥・ナノ構造(転位・界面・半導体),領域10(誘電体,格子欠陥,X線・粒子線,フォノン))