河合 弘迪 | 京都大学工学部
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概要
関連著者
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河合 弘迪
京都大学工学部
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川端 季雄
京都大学工学部
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藤野 清久
京都大学工学部高分子化学教室
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橋本 竹治
京都大学工学部
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藤野 清久
京都大学工学部
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河合 弘迪
京都大学
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硲 伸夫
トヨタ自動車工業
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藤野 清久
京都大学工学部繊維化学教室
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坂口 一彦
同志社大学工学部機械系学科
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坂口 一彦
同志社大学工学部
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堀野 恒雄
京都工芸繊維大学工芸学部
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宗円 寿一
京都大学工学部
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中谷 宗嗣
京都大学工学部
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尾畑 寛
京都大学工学部
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小田 隆
名古屋工業大学
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小田 隆
京都大学工学部
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坂口 亘弘
京都大学工学部
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古田 勲
京都大学工学部高分子化学教室
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伊藤 泰輔
京都工芸繊維大学工芸学部
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橋本 竹治
京都大学工学部高分子化学教室
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宮本 喜八郎
武庫川女子大学家政学部
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河合 弘廸
京都大学工学部
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菅沼 明
京都大学工学部
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硲 伸夫
京都大学工学部
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龍田 純隆
京都大学工学部
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杉浦 信夫
京都大学工学部
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飯島 邦夫
京都大学工学部
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吉武 春男
京都工芸繊維大学工芸学部
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茂木 正彦
京都大学工学部
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坂口 和彦
同志社大学工学部
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堀野 恒雄
京都工芸繊維大学繊維学部
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小川 靖雄
東洋紡績(株)堅田繊維技術研究所
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小川 靖雄
京都大学工学部
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藤野 清久
京都大工学部
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前田 宏
鐘淵紡績株式会社総合研究所
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鈴木 康夫
鐘淵紡績株式会社総合研究所
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井上 隆
京都大学工学部
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川端 李雄
京都大学工学部
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吉岡 直範
京都大学工学部
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和田 篤機
京都大学工学部
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千秋 和夫
京都大学工学部
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井上 隆
京都大学大学院工学研究科
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葭原 法
京都大学工学部
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宮本 喜八郎
京都大学工学部
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野村 春治
京都大学工学部高分子化学科
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成田 和明
京都大学高分子化学科
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小川 靖雄
東洋紡績株式会社堅田繊維技術研究所
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堀野 恒雄
京都大学工学部繊維化学教室
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堀野 恒雄
京都大学工学部
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藪田 司郎
日本合成ゴム (株) 総合加工技術研究所
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藪田 司郎
日本合成ゴム(株)中央研究所
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伊藤 泰輔
京都工芸繊維大学
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河合 弘廸
京都大学
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尾畑 寛
京都大学工学部高分子化学教室
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河合 弘迪
京都大学工学部高分子化学教室
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吉武 春男
京都工芸繊維大学
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河合 弘迪
京都大学工学部繊維化学教室
著作論文
- ポリエチレン球晶の変形機構の伸張温度依存性
- 可塑化ポリ塩化ビニールシートの二軸大変形下での粘弾性的性質について
- 加硫SBRの破壊挙動
- 平板試料の二軸引張試験機
- FRP板の直交異方性弾性定数の解析法
- 粘弾性スペクトロメータについて : 高分子固体のレオロジー
- 部分および完全蟻酸化ポリビニルアルコールの線型粘弾性について
- 圧縮下にある高分子材料測定のためのX線カメラの試作
- 写真法によるポリエチレン皮膜の動的小角光散乱に関する実験的研究
- 高分子二成分機械的混合系の伸張応力緩和挙動
- 二成分ポリマー混合系の混合状態に対する一力学的表現について : 高分子のレオロジー
- 低密度ポリエチレンの弾性について : 高分子のレオロジー
- イソプレンースチレン系A-B型ブロック共重合体の固体構造と力学的性質について
- シート状高分子材料の二軸引張試験による力学定数の測定法
- 準結晶性高分子の力学主分散における緩和機構について
- 高分子の力学的性質, L.E. Nielsen著, 小野木重治訳, A5版, 267ページ, 950円, 昭和40年4月15日, 株式会社化学同人発行
- 動的X線回折計について
- ポリビニルアルコールの部分および高度フォルマール化物の応力緩和挙動 : 高分子レオロジー
- トリアジン環を有する耐熱,耐薬品性合成樹脂
- 鎖状高分子物の固体粘性に関する研究〔第2報〕-無延伸アミランの固体粘性係数と温度,延伸率との関係-
- 鎖状分子物の固体粘性に関する研究〔第3報〕-ポリビニルアルコール纖維の熱処理効果に就て-
- ブロック,グラフト共重合体のミクロ相分離
- 結晶性高分子固体の光散乱(I)
- 結晶性高分子固体の光散乱(III)
- 結晶性高分子固体の光散乱(II)
- 有限変形下における加硫SBRの力学的性質
- ポリエチレンの伸張応力緩和挙動について : 高分子のレオロジー : レオロジー特集号
- 高分子材料における構造要素の配向分布とその平均値評価
- 球晶変形機構のモデル的表現
- ポリマーブレンドの理論(I) : -混合物の半微視的不均一性を考慮した2成分ポリマー混合系の混合状態に対する力学的表現-
- ポリエチレンの冷延伸に伴う結晶および非結晶相の配向
- 有限変形下における加硫NBRの力学的性質に関する研究 (レオロジー(特集))
- 加硫ゴムの大変形下での力学的挙動に関する研究
- Study on the Spindle Vibration:I.Relation between Critical Speed of the Spindle and its Shape and Supported Conditions.