阿尻 雅文 | 東北大WPI
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概要
関連著者
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阿尻 雅文
東北大WPI
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阿尻 雅文
東北大学多元物質科学研究所
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新井 邦夫
東北大学大学院環境科学研究科
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梅津 光央
東北大学大学院工学研究科
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大原 智
東北大学 多元物質科学研究所
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高見 誠一
東北大学 多元物質科学研究所
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名嘉 節
東北大学 多元物質科学研究所
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新井 邦夫
東北大学大学院・環境科学研究科
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阿尻 雅文
東北大学大学院工学研究科
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阿尻 雅文
東北大学 原子分子材料科学高等研究機構
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阿尻 雅文
東北大学多元研究所
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大原 智
東北大学多元物質科学研究所
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梅津 光央
東北大学多元物質科学研究所
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阿尻 雅文
東北大・多元研
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梅津 光央
東北大学 多元物質科学研究所
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佐藤 康一
物材機構
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佐藤 剛史
独立行政法人 産業技術総合研究所 超臨界流体研究センター
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名嘉 節
東北大学多元物質科学研究所
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渡邉 賢
東北大学大学院・環境科学研究科
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有田 稔彦
東北大学多元物質科学研究所
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佐藤 康一
物質・材料研究機構
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有田 稔彦
東北大多元研
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津本 浩平
東北大・院工
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熊谷 泉
東北大・院工
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名嘉 節
物材機構
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津本 浩平
東京大学大学院新領域創成科学研究科
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田口 実
物質・材料研究機構
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梅津 光央
東北大・多元研
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張 静
東北大学多元物質科学研究所
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阿尻 雅文
東北大多元研究
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中根 茂行
物材機構
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中根 茂行
Nims
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中根 茂行
物質・材料研究機構
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中根 茂行
独立行政法人物質・材料研究機構超伝導材料研究センター
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高見 誠一
東北大学多元物質科学研究所
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佐藤 剛史
東北大院工
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阿尻 雅文
東北大院工
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新井 邦夫
東北大院工
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新井 邦夫
東北大院・工
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上田 八郎
電源開発
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井原 公生
電源開発
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上田 八郎
電源開発株式会社
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阿尻 雅文
東北大 原子分子材料科学高等研究機構
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上田 八郎
電源開発(株)技術開発センター茅ヶ崎研究所
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井原 公生
電源開発(株)技術開発センター茅ヶ崎研究所
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佐々木 満
神戸大学大学院農学研究科
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陶 究
日本大学生産工学部応用分子化学科
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田口 実
物材機構
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伊藤 正寛
東北大金研:東北大多元研究
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阿尻 雅文
東北大学・多元研
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名嘉 節
物質・材料研究機構
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熊谷 泉
東北大院・工・バイオ工
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岡崎 進
東北大学大学院工学研究科
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佐々木 満
東北大学大学院工学研究科
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冨樫 貴成
東北大・多元研
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井原 公生
電源開発(株)火力部技術グループ
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塚田 隆夫
東北大
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佐々木 満
熊本大学工学部 物質生命化学科
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RANGAPPA Dinesh
東北大多元研
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大原 智
東北大・多元研
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新田 茂輝
東北大・院工・バイオ工
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相田 卓
東北大院工
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黒澤 周太郎
東北大学大学院工学研究科 化学工学専攻
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塚田 隆夫
東北大学大学院工学研究科化学工学専攻
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金子 賢治
九州大学大学院工学研究院材料工学部門
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川添 良幸
東北大金研
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二村 泰弘
国立国際医療センター研究所
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山本 健二
国立国際医療センター研究所
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杉原 興浩
東北大学多元物質科学研究所
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戒能 俊邦
東北大学多元物質科学研究所
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渡辺 豊
東北大学大学院工学研究科
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青木 寿博
福島工業高等専門学校 物質工学科
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伊藤 正寛
東北大金研
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Kumar Vijay
東北大金研
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川添 義幸
東北大金研
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松下 明行
物材機構
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高見 誠一
東北大多元研
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松下 明行
NIMS
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Rangappa Dinesh
産総研
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川添 良幸
東北大 金属材料研
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Mousavand T.
東北大多元
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伊藤 正寛
東北大多元
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佐藤 康一
東北大多元研
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樋高 英嗣
東北大学多元物質科学研究所
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林 直樹
東北大学多元物質科学研究所
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高見 誠一
物質・材料研究機構ナノマテリアル研究所
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佐々木 隆史
東北大学多元物質科学研究所
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鍋田 千賀
神戸学院大学薬学部
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市川 秀喜
神戸学院大学薬学部
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福森 義信
神戸学院大学薬学部
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名嘉 節
東北大学・多元研
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高見 誠一
東北大学・多元研
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梅津 光央
東北大学・多元研
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大原 智
東北大学・多元研
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渡辺 豊
東北大・工
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渡邉 賢
東北大院工
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岡田 修司
東北大学多元物質科学研究所
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長田 光正
東北大学院工
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渡邉 賢
東北大学院工
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阿尻 雅文
東北大学院工
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新井 邦夫
東北大学院工
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斎須 要文
東北大院工
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渡邉 賢
東北大院・工
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佐藤 剛史
東北大院・工
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相田 卓
東北大院・工
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阿尻 雅文
東北大院・工
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山縣 利貴
電気化学工業(株)電子材料総合研究所精密材料研究部
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江見 準
金沢大学工学部物質化学工学科
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梅津 光央
東北大学大学院工学研究科バイオ工学専攻 学際科学国際高等研究センター
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津本 浩平
東京大学大学院新領域創成科学研究科・メディカルゲノム
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宮田 建治
電気化学工業
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蔡 斌
東北大学多元物質科学研究所
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戒能 俊邦
東北大多元研
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浜谷 徹
明治製菓(+株+)生物化学研究所素材探索センター
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佐々木 満
(+株+)コンポン研究所研究2部
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岩崎 恵子
明治製菓(+株+)生物化学研究所素材探索センター
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及川 英俊
東北大学多元物質科学研究所
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笠井 均
東北大学多元物質科学研究所
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中西 八郎
東北大学多元物質科学研究所
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駒井 夕子
東北大学多元物質科学研究所
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南 公隆
東北大学原子分子材料科学高等研究機構
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北條 大介
東北大学原子分子材料科学高等研究機構
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市川 秀喜
神戸学院大学薬学部物性薬学部門製剤学研究室 同ライフサイエンス産学連携研究センター
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市川 秀喜
神戸学院大学 薬学部 製剤学研究室
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南 公隆
東北大・原子分子材料研究機構
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有田 稔彦
東北大・多元研
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阿尻 雅文
東北大・原子分子材料研究機構
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東谷 公
京都大学大学院工学研究科 化学工学専攻
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伊野家 浩司
日本エフイー・アイ株式会社
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北脇 高太郎
九州大学大学院工学研究院
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HUNGRIA Ava
ケンブリッジ大学材料科学工学部
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MIDGLEY Paul
ケンブリッジ大学材料科学工学部
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長田 光正
一関工業高等専門学校物質化学工学科
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長田 光正
一関高専
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真鍋 法義
国立国際医療センター研究所・国際臨床研究センター
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杉原 興浩
東北大 多元物質科研
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高見 誠一
東北大
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佐藤 修
東北大学大学院
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伊藤 俊明
三菱重工(株)
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大原 智
大阪大学 接合科学研究所
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北条 大介
筑波大
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北條 大介
半導体mirai-産総研asrc
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花田 三四郎
国立国際医療センター研究所・国際臨床研究センター
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芳村 知可
東北大多元研
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真鍋 法義
東北大学多元研
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大原 智
阪大接合研
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Kumar Vijay
東北大金研:dr.vijay Kumar財団
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阿尻 雅文
東北大学工学部
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新井 邦夫
東北大学工学部生物化学工学科
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阿尻 雅文
東北大・工
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田中 良和
東大新領域
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川添 良幸
東北大学
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伊藤 俊明
三菱重工業(株)
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山本 健二
国立国際医療センター 臨床研究センター
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猪股 宏
東北大学大学院工学研究科附属超臨界溶媒工学研究センター
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南 昌宏
東北大学多元物質科学研究所
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庄子 和広
東北大・院
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福森 義信
神戸学院大学 薬学部
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Fukumori Yoshinobu
Faculty Of Pharmaceutical Sciences Kobe Gakuin University:cooperative Research Center Of Life Scienc
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Fukumori Yoshinobu
Faculty Of Pharmaceutical Sciences Kobe-gakuin University
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水田 真道
東北大・多元研
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高見 誠一
東北大・多元研
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渡遵 秀樹
東北大・院工・バイオ工
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畠山 義治
東北大学多元物質科学研究所
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笠井 均
東北大学多元物質料学研究所
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市川 秀喜
神戸学院大学
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Ichikawa Hideki
Department Of Physical Pharmacy Kobe Gakuin University
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町田 勝彦
東北大学大学院工学研究科化学工学専攻
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斎藤 功夫
東北大学大学院工学研究科化学工学専攻
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梅津 光央
東北大・院・工
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田嶋 聖彦
財団法人野口研究所
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井原 公生
電源開発株式会社
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西川 理
味の素(株)
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阿尻 雅文
原子分子材料科学高等研究機構
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Ashish Kumar
東北大・院工・生工
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柿沼 伸良
東北大院工
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佐藤 剛史
東北大学大学院工学研究科 化学工学専攻
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新井 邦夫
東北大学 大学院環境科学研究科
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東谷 公
京都大学大学院工学研究科
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笠井 均
東北大多元研
-
Fukumori Yoshinobu
Department Of Physical Pharmacy Kobe Gakuin University
-
西山 淳子
東北大学大学院工学研究科
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後藤 浩太朗
財団法人野口研究所・糖鎖有機化学研究室
-
後藤 浩太朗
財団法人野口研究所
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金子 賢治
九州大学大学院工学研究院 材料工学部門 超高圧電子顕微鏡室(兼)
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江見 準
金沢大学
-
江見 準
金沢大学工学部
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塚田 隆生
東北大
-
伯田 幸也
産業技術総合研究所超臨界流体研究センター研究員
-
田中 良和
東北大・院工・生工
-
伊藤 英恵
東北大学大学院工学研究科
-
佐々木 満
(株)コンポン研究所
-
斎藤 功夫
東北工技研
-
花田 三四郎
国立国際医療研究センター研究所
-
鈴木 啓正
第一化学薬品株式会社岩手工場
-
陳 鈞
中国江蘇理工大学農産物加工学科
-
柴田 隆次
東北大学工学部生物化学工学科
-
猪股 宏
東北大学大学院工学研究科化学工学専攻
-
朝比奈 俊輔
日本電子株式会社 Sm事業ユニット Smアプリケーショングループ
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阿尻 雅文
国立大学法人 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構
著作論文
- 23aED-5 クラスターの最安定構造にみられるN依存安定性(23aED 電子状態・化学反応・分子構造,領域12(ソフトマター物理,化学物理,生物物理))
- 超臨界・高温高圧場における新材料創製
- 23aGJ-1 スピネル型CoAl_2O_4ナノ結晶の合成と磁性(23aGJ フラストレーション系(パイロクロアなど),領域3(磁性,磁気共鳴))
- 28aTH-4 スピネル型酸化物Co_3O_4ナノ結晶のサイズ効果(28aTH 酸化物磁性,領域3(磁性,磁気共鳴))
- 21pPSA-72 磁性酸化物CeO_2ナノ結晶の磁性(21pPSA 領域3ポスターセッション,領域3(磁性,磁気共鳴))
- コバルトナノ粒子の超臨界水熱合成
- 生体分子を用いたナノ粒子アセンブリー(ナノ技術を応用した機能性接合)
- 超臨界水熱法による有機-無機ハイブリッドナノ粒子の合成
- 超臨界水熱合成法による有機・無機・生体分子ハイブリッドナノ粒子の創製
- 未来技術のための粉体ナノテクノロジー : 2. 3 バイオ技術のための粉体ナノテクノロジー2. 3. 1 超臨界水を利用した高分散ナノ粒子の合成と生体分子を援用したナノ粒子の配列構造制御
- 超臨界水熱法によるGd中性子捕捉療法用新規無機ナノ粒子の調製
- バイオナノテクノロジーに向けたナノ粒子合成技術
- 3-14.超臨界水中でのバイオマスの接触水性ガス化反応((4)水熱I,Session 3 バイオマス等)
- 超臨界水中での熱分解および部分酸化によるポリエチレンの分解
- 6-5.超臨界水を用いたリグニンの改質(Session 2.5.6 バイオマス・新エネルギー・リサイクル)
- 104.超臨界水中での部分酸化反応を介した石炭液化の基礎的研究
- 超臨界水による廃プラスチックスの処理・再資源化技術 (特集 超臨界流体)
- 世界最高レベルの熱伝導率を備える有機・無機複合材料の開発--高度な粒子配向制御と高充填化技術による高熱伝導設計の実現について (特集 高機能材料の開発を支えるナノレベルの分散・混合技術)
- 複合材料の熱伝導における粒子配向の影響
- セルロースの超臨界水可溶化処理による高速酵素加水分解
- 超臨界流体を利用した有機・高分子ナノ結晶の作製
- 超臨界流体を用いた機能性ナノ粒子の合成
- 8-9.超臨界水中のジチオン酸分解速度解析((3)廃水処理・不溶化・隔離技術,Session 8 環境対策・リサイクル)
- 8-8.超臨界水中のジチオン酸の酸化・加水分解反応((3)廃水処理・不溶化・隔離技術,Session 8 環境対策・リサイクル)
- 3S4a05 バイオマス糖化の前処理技術(植物バイオマスの解体資源化技術の最前線,シンポジウム)
- 水熱合成法により生成したCeO_2ナノ粒子の構造・形状解析
- 超臨界水熱法を利用した親水性高分子修飾CeO_2ナノ粒子の合成と評価
- 高圧処理による凝集ナノ粒子の再分散
- 超臨界水熱合成(オーガナイズドセッション4 材料創成プロセスと熱工学)
- 超臨界水熱合成によるナノ粒子合成 (特集 超臨界流体の応用)
- 超臨界二酸化炭素含浸リビングラジカル重合法によるフルオロポリマーの表面改質
- 超臨界水熱条件下で合成したCoAl_2O_4ナノ結晶の電子状態
- 高熱伝導性フレキシブル放熱シートの開発 (特集 環境とセラミックス)
- 有機・無機・生体分子ハイブリッドナノ材料の創製
- 204 超臨界水環境における耐食合金の腐食速度と皮膜(学生賞セッションI)
- 3P335 バイオミネラリゼーション機能ペプチドを用いたナノマテリアル構造体の創製(バイオエンジニアリング))
- DNA高次構造体の形成制御とナノ粒子アセンブリ
- ナノテクノロジーとバイオアセンブリー
- 超臨界水熱合成法による機能性微粒子合成プロセスと特性評価 (機能性微粒子複合・強化調製プロセスの構築とその新展開)
- 超臨界水を反応溶媒とするPETの高速分解・テレフタル酸回収
- 超臨界水中のジチオン酸の分解反応
- 不均一酵素活性分布をもつ固定化酵素の活性評価
- 3P001 アルギニンを用いた新規蛋白質可溶化法とその機構解明(蛋白質 C) 物性 : 安定性、折れたたみなど)
- 化学工学を見つめ直す
- ナノパーティクルテクノロジーとナノバイオテクノロジー (特集 ナノパーティクル・テクノロジー)
- 多元イメージングが可能な超臨界ハイブリナノ粒子の利用展望
- 研究室発!! NEW技術シーズ(第3回)超臨界水熱法による無機ナノ粒子の表面制御と完全分散
- 29.石炭の超臨界水-フェノール混合溶媒抽出
- 68.超臨界水 : フェノール混合溶媒中での石炭液化(石炭利用における科学と工学の融合)
- 超臨界水中での水性ガスシフト反応の速度解析
- 次世代基盤的技術の確立を目指した超臨界水の利用
- 超臨界水溶液の電位差測定 (特集 実用測定技術)
- 亜臨界, 超臨界水中での糖類の分解反応機構
- 超臨界流体を利用した材料製造プロセスの数値シミュレーション(OS23b 相変化・超臨界流体の計算力学)
- 超臨界流体に見るナノ無機マテリアルの創製
- 超臨界水熱合成法による金属酸化物微粒子合成
- 機能性新素材の先端技術--超臨界水熱合成法による金属酸化物微粒子合成
- 超臨界流体を用いた微粒子製造プロセス (特集 特殊環境を利用した機能性マテリアルの創製)
- 超高熱伝導コンポジット材料の開発 (特集 第25回テクノフェスタ)
- 大腸菌発現における不溶性穎粒形成過程の分光学的研究
- 2R1630 蛋白質発現で形成される不溶性顆粒中の蛋白質二次構造の傾向(1.蛋白質(A)構造,一般演題,日本生物物理学会第40回年会)
- 超臨界水を活用した有機・無機ハイブリッド材料合成,バイオマス変換プロセスの開発 (特集 地域と世界に貢献する東北大学多元物質科学研究所)
- 超臨界水中でのε-カプロラクトンとアンモニアとの反応によるε-カプロラクタムの合成
- フィラー配向を制御した有機無機コンポジット放熱マテリアル (特集 「冷やす」,「熱を逃がす」ためのマテリアル2011)
- 15.超臨界水中でのWater-Gas-Shift反応を介したナフタレンの水素化反応
- 超臨界水中での石炭・リグニン・フェノール樹脂からの化学原料回収--フェノール類の反応 (特集 環境機能性溶媒の展望)
- 高屈折率ポリマーナノハイブリッド薄膜の作製(ポリマー光回路,光機能材料,一般)
- 超臨界水熱条件下での有機無機ナノ粒子合成・完全分散
- ナノ工学・超臨界で量子ドットをつくる
- 温度勾配を付与した超臨界二酸化炭素精留塔を用いたEPA-Etの高度精製
- 超臨界水中でのBPAタールの加水分解によるフェノールの回収
- 超臨界水熱プロセスによるナノ粒子の合成とハイブリッド化 : 粒子表面改質による相反機能材料開発
- 超臨界水熱プロセスによるナノ粒子の合成とハイブリッド化 : 粒子表面改質による相反機能材料開発 (特集 高圧力技術によるナノマテリアル創製研究の最前線)
- 超臨界水の化学反応への応用
- 超臨界水中での合成反応
- ジェネリックテクノロジーとしての超臨界流体技術
- 超臨界水熱合成法によるナノ粒子および高機能性微粒子合成
- 超臨界水
- 超臨界水熱合成による金属酸化物微粒子連続合成 (特集 ナノ粒子材料への期待)
- ジェネリックテクノロジーとしての超臨界流体反応
- 超臨界水の反応溶媒としての利用 (特集/超臨界流体技術の最前線)
- 粉体技術における超臨界流体の利用 (特集 最近の粉粒体技術の話題)
- 環境適合型プロセスとしての超臨界水の利用 (特集 超臨界の世界--環境浄化とリサイクルの新たな展開)