中本 建志 | 高エネ研
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概要
関連著者
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中本 建志
高エネ研
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荻津 透
高エネ研
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山本 明
高エネ研
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中本 建志
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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土屋 清澄
高エネ研
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安島 泰雄
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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木村 誠宏
高エネ研
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安島 泰雄
高エネ研
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新冨 孝和
高エネ研
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寺島 昭男
高エネ研
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寺島 昭男
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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大畠 洋克
高エネ研
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東 憲男
高エネ研
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大畠 洋克
高エネルギー加速器研究機構j-parcセンター 低温セクション
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中本 建志
KEK
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大内 徳人
高エネ研
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荻津 透
高エネルギー加速器研究機構j-parcセンター 低温セクション
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田中 賢一
Ssi
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田中 賢一
高エネ研
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土屋 清澄
高エネルギー加速器研究機構
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槙田 康博
高エネ研
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飯田 真久
高エネ研
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飯田 真久
高エネルギー加速器研究機構j-parcセンター 低温セクション
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東 憲男
高エネルギー加速器研究機構J-PARCセンター 低温セクション
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都丸 隆行
高エ研
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大畠 洋克
高エネルギー加速器研究機構
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尾花 哲浩
NIFS
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菅原 繁勝
KEK
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雨宮 尚之
京大
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尾花 哲浩
総研大
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川又 弘史
高エネ研
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平野 裕之
高エ研
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平野 裕之
高エネ研
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大内 徳人
高エネルギー加速器研究機構
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折笠 朝文
東芝
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佐々木 憲一
高エネ研
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菅原 繁勝
高エネ研
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都丸 隆行
高エネ研
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杉田 圭
総研大
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杉田 圭
高エネ研
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森下 憲雄
(独)本原子力開発機構 高崎量子応用研究所
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森下 憲雄
原研高崎
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森下 憲雄
日本原子力研究所
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新富 孝和
高エ研
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大西 宏行
高エネルギー加速器研究機構j-parcセンター 低温セクション
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川又 弘史
高エネルギー加速研究機構
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土屋 清澄
高工研
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佐々木 憲一
筑波大
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米川 啓文
横浜国立大学電子情報工学科
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森下 憲雄
原研高崎研
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山本 明
高エ研
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新冨 孝和
日大総合科学
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雨宮 尚之
横浜国立大学大学院工学研究院
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新富 孝和
高エネ研
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岡村 崇弘
高エネ研
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出崎 亮
JAEA
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土井 義城
高エネ研
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春山 富義
高エネ研
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岡村 崇弘
高エネルギー加速器研究機構j-parcセンター 低温セクション
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Hams Thomas
NASA Goddard Space Flight Center
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Leroy Daniel
Cern European Laboratory For Particle Physics
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出崎 亮
原研高崎
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金 錫煥
高エネ研
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KOVACHEV V.
高エネ研
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PERIN R.
CERN
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LEROY D.
CERN
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米川 啓文
横浜国立大学 工学部
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Perin Romeo
Cern European Laboratory For Particle Physics
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Kovachev V.
高エネルギー加速器研究機構
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佐々木 憲一
筑波大学工学研究科
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土屋 清澄
高エネルギー加速研究機構
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岡村 崇弘
KEK素核研
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吉村 浩司
高エネルギー加速器研究機構
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細山 謙二
高エネ研
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久野 良孝
高エ研
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吉村 浩司
東大理
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小島 裕二
高エネルギー加速器研究機構
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石橋 健二
九州大学
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加藤 崇
原研
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池田 裕二郎
原研
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三浦 太一
高エネ研
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出崎 亮
原子力機構
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伊藤 久義
原子力機構
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森下 憲雄
原子力機構
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青木 正治
阪大理
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久野 良孝
阪大理
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雨宮 尚之
横浜国大
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石橋 健二
九大・工
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佐藤 朗
阪大理
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原 和文
高エネルギー加速器研究機構
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金原 利雄
東芝
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橋口 英史
東芝
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藤井 寿朗
東芝
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大西 宏行
九州大学工学府
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石橋 健二
九州大学工学府
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執行 信寛
九州大学工学府
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中原 健吾
高エネ研
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沼尻 正晴
高エネ研
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野坂 教翁
阪大理
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深澤 直人
東理大理工
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横井 武一郎
高エネ研
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吉村 浩司
高エネ研
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勅使河原 誠
(独)日本原子力開発機構 量子ビーム応用研究部門
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加藤 崇
(独)日本原子力開発機構 量子ビーム応用研究部門
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土井 義城
高エ研
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小島 裕二
高エネ研
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原 和文
高エネ研
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勅使河原 誠
原研
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草野 譲一
原研
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野崎 満
有沢製作所
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小林 史彦
倉本産業
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加藤 周
新星商事
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神谷 富裕
原研高崎研
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神谷 富裕
原研高崎
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草野 譲一
日本原子力研究所
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森下 憲雄
原研
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池田 裕二郎
日本原子力研究所
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伊藤 久義
原研高崎
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石橋 健二
九州大学大学院工学研究院エネルギー量子工学部門
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勅使河原 誠
日本原子力研究所
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野崎 満
(株)有沢製作所
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小林 史彦
倉本産業(株)
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加藤 周
新星商事(株)
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雨宮 尚之
横浜国大工
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田中 憲一
高エネ研
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加藤 崇
日本原子力研究所
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KIRBY Glyn
CERN
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Kudenko Y.G.
INR Moscow
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米川 啓文
横浜国大
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Kirby Glyn
Cern European Laboratory For Particle Physics
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VANENKOV Iouri
CERN
著作論文
- J-PARCニュートリノビームライン用超伝導電磁石システム(13) : 有機材料の低温γ線照射効果
- J-PARCニュートリノビームライン用超伝導電磁石システム(7) : プロトタイプ機及び実証機の4.2K励磁試験結果
- J-PARCニュートリノビームライン用超伝導電磁石システム(6) : プロトタイプ機及び実証機の開発
- J-PARCニュートリノビームライン用超伝導電磁石システム(3) : コンバインドファンクション磁石プロトタイプの製作
- CERN-LHC衝突点4極超伝導マグネットの開発(22) : MQXA1-10号機磁場精度
- 28pSP-11 PRISM のためのパイオン捕獲用超伝導ソレノイドの開発 I・ビーム入熱実験
- CERN-LHC衝突点4極超伝導マグネットの開発(21) : 実機製作及び試験状況
- CERN-LHC衝突点4極超伝導マグネットの開発(18) : 実機1-3号機磁場性能
- スーパーインシュレーション(ポリイミド、ポリエステル)のγ線による耐放射線性試験(S08-2 極低温材料システム(2),S08 極低温・超電導材料システムの強度・機能特性)
- LHC用モデル双極電磁石の励磁試験
- J-PARCビームライン超伝導磁石用有機材料の低温耐放射線性(2 ガス発生)(S08-2 極低温材料システム(2),S08 極低温・超電導材料システムの強度・機能特性)
- CERN-LHCビーム挿入用4極超伝導マグネットの開発(13) : モデル及びプロトマグネットの磁場精度
- LHC用モデル双極電磁石の励磁試験(2)
- ラザフォードケーブルにおけるクエンチ伝搬速度と電流再配分・4
- ラザフォードケーブルにおけるクエンチ伝搬速度と電流再配分・2
- ラザフォードケーブルにおけるクエンチ伝搬速度と電流再配分
- キャパシタンス法による超伝導コイルの応力測定