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分野
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関連
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年01月30日 |
プレスリリース
主な研究成果 |
これまでで最高温度となる153 Kでの超伝導転移を観測−銅酸化物高温超伝導体のもつ高い潜在能力を引き出す− |
電子光技術研究部門 |
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有 | ||||
| 2013年01月30日 | イベント |
広報部
エネルギー技術研究部門 |
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無 | |||||
| 2013年01月29日 |
研究用語
プレスリリース |
コアシェル型凝集しにくい粒径約20 nmのコアシェル型ナノ粒子を開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月29日 |
研究用語
プレスリリース |
酸化セリウム(セリア)凝集しにくい粒径約20 nmのコアシェル型ナノ粒子を開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月29日 |
研究用語
プレスリリース |
ナノ粒子凝集しにくい粒径約20 nmのコアシェル型ナノ粒子を開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
|
無 | ||||
| 2013年01月29日 |
研究用語
プレスリリース |
反射防止フィルム凝集しにくい粒径約20 nmのコアシェル型ナノ粒子を開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
|
無 | ||||
| 2013年01月29日 |
研究用語
プレスリリース |
重量%凝集しにくい粒径約20 nmのコアシェル型ナノ粒子を開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月29日 |
研究用語
プレスリリース |
ヘイズ値(濁度)凝集しにくい粒径約20 nmのコアシェル型ナノ粒子を開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
|
無 | ||||
| 2013年01月29日 |
研究用語
プレスリリース |
紫外線(UV)凝集しにくい粒径約20 nmのコアシェル型ナノ粒子を開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
|
無 | ||||
| 2013年01月29日 |
研究用語
プレスリリース |
可視光凝集しにくい粒径約20 nmのコアシェル型ナノ粒子を開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月29日 |
プレスリリース
主な研究成果 |
凝集しにくい粒径約20 nmのコアシェル型ナノ粒子を開発−光学フィルムへの応用に期待− |
先進製造プロセス研究部門 |
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有 | ||||
| 2013年01月28日 |
研究用語
プレスリリース |
固体酸化物形燃料電池(SOFC)ハンディ燃料電池システムを開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月28日 |
研究用語
プレスリリース |
LPGハンディ燃料電池システムを開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月28日 |
研究用語
プレスリリース |
炭化水素燃料ハンディ燃料電池システムを開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月28日 |
研究用語
プレスリリース |
セリア(CeO2)ハンディ燃料電池システムを開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月28日 |
研究用語
プレスリリース |
内部改質ハンディ燃料電池システムを開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月28日 |
研究用語
プレスリリース |
炭素析出ハンディ燃料電池システムを開発(関連記事タイトル) |
先進製造プロセス研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月28日 |
プレスリリース
主な研究成果 |
ハンディ燃料電池システムを開発−市販LPGカセットボンベを使って災害・非常時でも発電可能− |
先進製造プロセス研究部門 |
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有 | ||||
| 2013年01月25日 |
研究用語
プレスリリース |
Ω/□フレキシブルなカーボンナノチューブ透明導電フィルム(関連記事タイトル) |
電子光技術研究部門 |
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無 | ||||
| 2013年01月25日 |
研究用語
プレスリリース |
ウェットコーティング法フレキシブルなカーボンナノチューブ透明導電フィルム(関連記事タイトル) |
電子光技術研究部門 |
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無 |
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