人造ダイヤモンドとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 人造ダイヤモンドの意味・解説 

じんぞう‐ダイヤモンド〔ジンザウ‐〕【人造ダイヤモンド】

読み方:じんぞうだいやもんど

人工ダイヤモンド


合成ダイヤモンド

(人造ダイヤモンド から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/25 01:48 UTC 版)

合成ダイヤモンド(ごうせいダイヤモンド、: synthetic diamond)または人工ダイヤモンド(じんこうダイヤモンド、: artificial diamond)は、地球内部で生成される天然ダイヤモンドに対して、科学技術により人工的に作製したものである。主に高温高圧合成(HPHT)法や化学気相蒸着(CVD)法により合成される。研究所製造ダイヤモンド(: lab-grown diamond)という呼び名もある[1]


  1. ^ a b 瀧口範子 (2019年7月6日). “人工ダイヤとエシカル消費”. 東洋経済. https://premium.toyokeizai.net/articles/-/20903 2019年7月2日閲覧。 
  2. ^ Hannay, J. B. (1879). “On the Artificial Formation of the Diamond”. Proc. R. Soc. Lond. 30 (200–205): 450–461. doi:10.1098/rspl.1879.0144. JSTOR 113601. https://archive.org/details/philtrans04306699. 
  3. ^ C. Royère (1999). “The electric furnace of Henri Moissan at one hundred years: connection with the electric furnace, the solar furnace, the plasma furnace?”. Annales pharmaceutiques françaises 57 (2): 116–30. PMID 10365467. 
  4. ^ Moissan, H. (1894). “Nouvelles expériences sur la reproduction du diamant”. Comptes Rendus 118: 320. 
  5. ^ 科学誌人物事典 小山慶太(著 中公新書 p157
  6. ^ Crookes, William (1909). Diamonds. London and New York's Harper Brothers. pp. 140 and up. http://www.farlang.com/diamonds/crookes_diamonds/page_003 
  7. ^ Ruff, O. (1917). “Über die Bildung von Diamanten”. Zeitschrift für anorganische und allgemeine Chemie 99 (1): 73–104. doi:10.1002/zaac.19170990109. 
  8. ^ Nassau, K. (1980). Gems made by Man. Chilton Book Co. pp. 12–25. ISBN 0-8019-6773-2 
  9. ^ Hershey, J. Willard (2004). The Book of Diamonds: Their Curious Lore, Properties, Tests and Synthetic Manufacture. Kessinger Publishing. pp. 123–130. ISBN 1-4179-7715-9. https://books.google.co.jp/books?id=35eij1e1al8C&pg=PA123&redir_esc=y&hl=ja 
  10. ^ Hershey, J. Willard (1940). Book of Diamonds. Heathside Press, New York. pp. 127–132. ISBN 0-486-41816-2. http://www.farlang.com/diamonds/hershey-diamond-chapters/page_137 
  11. ^ Permanent collection”. McPherson museum. 2009年5月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月8日閲覧。
  12. ^ a b Lonsdale, K. (1962). “Further Comments on Attempts by H. Moissan, J. B. Hannay and Sir Charles Parsons to Make Diamonds in the Laboratory”. Nature 196 (4850): 104. doi:10.1038/196104a0. 
  13. ^ O'Donoghue, p. 473
  14. ^ Feigelson, R. S. (2004). 50 years progress in crystal growth: a reprint collection. Elsevier. p. 194. ISBN 0-444-51650-6. https://books.google.co.jp/books?id=ZqwJk5QvG8gC&pg=PA194&redir_esc=y&hl=ja 
  15. ^ Barnard, pp. 6–7
  16. ^ Parson, C. A. (1907). “Some notes on carbon at high temperatures and pressures”. Proceedings of the Royal Society of London 79a (533): 532. doi:10.1098/rspa.1907.0062. JSTOR 92683. https://archive.org/details/philtrans02170744. 
  17. ^ C.H. Desch (1928). “The Problem of Artificial Production of Diamonds”. Nature 121 (3055): 799. doi:10.1038/121799a0. 
  18. ^ a b Hazen, R. M. (1999). The diamond makers. Cambridge University Press. pp. 100–113. ISBN 0-521-65474-2 
  19. ^ O'Donoghue, p. 474
  20. ^ a b Bovenkerk, H. P.; Bundy, F. P.; Chrenko, R. M.; Codella, P. J.; Strong, H. M.; Wentorf, R. H. (1993). “Errors in diamond synthesis”. Nature 365 (6441): 19. doi:10.1038/365019a0. 
  21. ^ Hall, H. T. (1960). “Ultra-high pressure apparatus”. Rev. Sci. Instr. 31 (2): 125. Bibcode1960RScI...31..125H. doi:10.1063/1.1716907. http://www.htracyhall.org/papers/19600162.pdf. 
  22. ^ Bundy, F. P.; Hall, H. T.; Strong, H. M. and Wentorf, R. H. (1955). “Man-made diamonds”. Nature 176 (4471): 51. doi:10.1038/176051a0. http://www.htracyhall.org/papers/19550028.pdf. 
  23. ^ a b Bovenkerk, H. P.; Bundy, F. P.; Hall, H. T.; Strong, H. M. and Wentorf, R. H. (1959). “Preparation of diamond”. Nature 184 (4693): 1094. doi:10.1038/1841094a0. http://www.htracyhall.org/papers/19590029.pdf. 
  24. ^ Barnard, pp. 40–43
  25. ^ ACS Award for Creative Invention”. American Chemical Society. 2009年8月8日閲覧。
  26. ^ Liander, H. and Lundblad, E. (1955). “Artificial diamonds”. ASEA Journal 28: 97. 
  27. ^ Barnard, pp. 31–33
  28. ^ General Electric v. Sung, 843 F. Supp. 776: "granting production injunction against Iljin Diamond" cited in Epstein, M. A. (1998). Epstein on intellectual property. Aspen Publishers Online. p. 121. ISBN 0-7355-0319-2. https://books.google.co.jp/books?id=e4Qb5EkASmUC&pg=PT121&redir_esc=y&hl=ja 
  29. ^ Hannas, W. C. (2003). The writing on the wall. University of Pennsylvania Press. pp. 76–77. ISBN 0-8122-3711-0. https://books.google.co.jp/books?id=96MPNdvDbpYC&pg=PA76&redir_esc=y&hl=ja 
  30. ^ a b R. C. Burns, V. Cvetkovic and C. N. Dodge (1990). “Growth-sector dependence of optical features in large synthetic diamonds”. Journal of Crystal Growth 104 (2): 257. doi:10.1016/0022-0248(90)90126-6. 
  31. ^ Barnard, p. 166
  32. ^ a b Abbaschian, Reza; Zhu, Henry; Clarke, Carter (2005). “High pressure-high temperature growth of diamond crystals using split sphere apparatus”. Diam. Rel. Mater. 14 (11–12): 1916. doi:10.1016/j.diamond.2005.09.007. 
  33. ^ Eversole, W. G. "Synthesis of diamond" アメリカ合衆国特許第 3,030,188号, April 17, 1962
  34. ^ Angus, John C. (1968). “Growth of Diamond Seed Crystals by Vapor Deposition”. J. Appl. Phys. 39 (6): 2915. doi:10.1063/1.1656693. 
  35. ^ Deryagin, B. V. and Fedoseev, D. V. (1970). “Epitaxial Synthesis of Diamond in the Metastable Region”. Rus. Chem. Rev. 39 39 (9): 783. doi:10.1070/RC1970v039n09ABEH002022. 
  36. ^ Spear and Dismukes, pp. 265–266
  37. ^ a b c Werner, M; Locher, R (1998). “Growth and application of undoped and doped diamond films”. Rep. Prog. Phys. 61 (12): 1665. doi:10.1088/0034-4885/61/12/002. 
  38. ^ a b Osawa, E (2007). “Recent progress and perspectives in single-digit nanodiamond”. Diamond and Related Materials 16 (12): 2018. doi:10.1016/j.diamond.2007.08.008. 
  39. ^ a b Galimov, É. M.; Kudin, A. M.; Skorobogatskii, V. N.; Plotnichenko, V. G.; Bondarev, O. L.; Zarubin, B. G.; Strazdovskii, V. V.; Aronin, A. S. et al. (2004). “Experimental Corroboration of the Synthesis of Diamond in the Cavitation Process”. Doklady Physics 49 (3): 150. doi:10.1134/1.1710678. 
  40. ^ HPHT synthesis”. International Diamond Laboratories. 2009年5月5日閲覧。
  41. ^ Barnard, p. 150
  42. ^ a b Ito, E. (2007). G. Schubert. ed. Multianvil cells and high-pressure experimental methods, in Treatise of Geophysics. 2. Elsevier, Amsterdam. pp. 197–230. ISBN 0-8129-2275-1 
  43. ^ Hall, H. T. (1958). “Ultrahigh-Pressure Research: At ultrahigh pressures new and sometimes unexpected chemical and physical events occur”. Science 128 (3322): 445–9. Bibcode1958Sci...128..445H. doi:10.1126/science.128.3322.445. PMID 17834381. http://www.htracyhall.org/papers/19580097.pdf. 
  44. ^ Loshak, M. G. and Alexandrova, L. I. (2001). “Rise in the efficiency of the use of cemented carbides as a matrix of diamond-containing studs of rock destruction tool”. Int. J. Refractory Metals and Hard Materials 19: 5. doi:10.1016/S0263-4368(00)00039-1. 
  45. ^ Pal'Yanov, N.; Sokol, A.G.; Borzdov, M.; Khokhryakov, A.F. (2002). “Fluid-bearing alkaline carbonate melts as the medium for the formation of diamonds in the Earth's mantle: an experimental study”. Lithos 60 (3–4): 145. Bibcode2002Litho..60..145P. doi:10.1016/S0024-4937(01)00079-2. 
  46. ^ a b Koizumi, S.; Nebel, C. E. and Nesladek, M. (2008). Physics and Applications of CVD Diamond. Wiley VCH. p. 50. ISBN 3-527-40801-0. https://books.google.co.jp/books?id=pRFUZdHb688C&pg=RA1-PA50&redir_esc=y&hl=ja 
  47. ^ Barjon, J.; Rzepka, E.; Jomard, F.; Laroche, J.-M.; Ballutaud, D.; Kociniewski, T.; Chevallier, J. (2005). “Silicon incorporation in CVD diamond layers”. Physica status solidi (a) 202 (11): 2177. doi:10.1002/pssa.200561920. 
  48. ^ Kopf, R. F., ed (2003). State-of-the-Art Program on Compound Semiconductors XXXIX and Nitride and Wide Bandgap Semiconductors for Sensors, Photonics and Electronics IV: proceedings of the Electrochemical Society. 2003–2011. The Electrochemical Society. p. 363. ISBN 1-56677-391-1. https://books.google.co.jp/books?id=AICuflDe6LcC&pg=PA363&redir_esc=y&hl=ja 
  49. ^ Iakoubovskii, K.; Baidakova, M.V.; Wouters, B.H.; Stesmans, A.; Adriaenssens, G.J.; Vul', A.Ya.; Grobet, P.J. (2000). “Structure and defects of detonation synthesis nanodiamond”. Diamond and Related Materials 9 (3–6): 861. doi:10.1016/S0925-9635(99)00354-4. 
  50. ^ Decarli, P. and Jamieson, J. (Jun 1961). “Formation of Diamond by Explosive Shock”. Science 133 (3467): 1821–1822. doi:10.1126/science.133.3467.1821. PMID 17818997. 
  51. ^ Dolmatov, V. Yu. (2006). “Development of a rational technology for synthesis of high-quality detonation nanodiamonds”. Russian Journal of Applied Chemistry 79 (12): 1913. doi:10.1134/S1070427206120019. 
  52. ^ Khachatryan, A.Kh.; Aloyan, S.G.; May, P.W.; Sargsyan, R.; Khachatryan, V.A.; Baghdasaryan, V.S. (2008). “Graphite-to-diamond transformation induced by ultrasonic cavitation”. Diam. Relat. Mater. 17 (6): 931. doi:10.1016/j.diamond.2008.01.112. 
  53. ^ Spear and Dismukes, pp. 308–309
  54. ^ Zoski, Cynthia G. (2007). Handbook of Electrochemistry. Elsevier. p. 136. ISBN 0-444-51958-0. https://books.google.co.jp/books?id=2g5GJtBFwo0C&pg=PA136&redir_esc=y&hl=ja 
  55. ^ a b Blank, V.; Popov, M.; Pivovarov, G.; Lvova, N.; Gogolinsky, K.; Reshetov, V. (1998). “Ultrahard and superhard phases of fullerite C60: comparison with diamond on hardness and wear”. Diamond and Related Materials 7 (2–5): 427. doi:10.1016/S0925-9635(97)00232-X. オリジナルの2011年7月21日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20110721225258/http://nanoscan.info/wp-content/publications/article_03.pdf. 
  56. ^ Read, P. G. (2005). Gemmology. Butterworth-Heinemann. pp. 49–50. ISBN 0-7506-6449-5. https://books.google.co.jp/books?id=t-OQO3Wk-JsC&pg=PA49&redir_esc=y&hl=ja 
  57. ^ Neves, A. J. and Nazaré, M. H. (2001). Properties, Growth and Applications of Diamond. IET. pp. 142–147. ISBN 0-85296-785-3. https://books.google.co.jp/books?id=jtC1mUFZfQcC&pg=PA143&redir_esc=y&hl=ja 
  58. ^ Sumiya, H. (2005). “Super-hard diamond indenter prepared from high-purity synthetic diamond crystal”. Rev. Sci. Instrum. 76 (2): 026112. doi:10.1063/1.1850654. 
  59. ^ Yan, Chih-Shiue; Mao, Ho-Kwang; Li, Wei; Qian, Jiang; Zhao, Yusheng; Hemley, Russell J. (2005). “Ultrahard diamond single crystals from chemical vapor deposition”. Phys. Stat. Solidi (a) 201 (4): R25. doi:10.1002/pssa.200409033. 
  60. ^ Ekimov, E. A.; Sidorov, V. A.; Bauer, E. D.; Mel'Nik, N. N.; Curro, N. J.; Thompson, J. D.; Stishov, S. M. (2004). “Superconductivity in diamond”. Nature 428 (6982): 542–5. Bibcode2004Natur.428..542E. doi:10.1038/nature02449. PMID 15057827. http://www.nims.go.jp/NFM/paper1/SuperconductingDiamond/01nature02449.pdf. 
  61. ^ Catledge, S. A.; Vohra, Yogesh K. (1999). “Effect of nitrogen addition on the microstructure and mechanical properties of diamond films grown using high-methane concentrations”. Journal of Applied Physics 86: 698. doi:10.1063/1.370787. 
  62. ^ Wei, Lanhua; Kuo, P.; Thomas, R.; Anthony, T.; Banholzer, W. (1993). “Thermal conductivity of isotopically modified single crystal diamond”. Phys. Rev. Lett. 70 (24): 3764–3767. Bibcode1993PhRvL..70.3764W. doi:10.1103/PhysRevLett.70.3764. PMID 10053956. 
  63. ^ Wenckus, J. F. "Method and means of rapidly distinguishing a simulated diamond from natural diamond" アメリカ合衆国特許第 4,488,821号 December 18, 1984
  64. ^ Holtzapffel, C. (1856). Turning And Mechanical Manipulation. Holtzapffel. pp. 176–178. ISBN 1-879335-39-5. https://books.google.co.jp/books?id=omwPAAAAYAAJ&pg=PA178&redir_esc=y&hl=ja 
  65. ^ Coelho, R.T.; Yamada, S.; Aspinwall, D.K.; Wise, M.L.H. (1995). “The application of polycrystalline diamond (PCD) tool materials when drilling and reaming aluminum-based alloys including MMC”. International journal of machine tools & manufacture 35 (5): 761. doi:10.1016/0890-6955(95)93044-7. 
  66. ^ Ahmed, W.; Sein, H.; Ali, N.; Gracio, J.; Woodwards, R. (2003). “Diamond films grown on cemented WC-Co dental burs using an improved CVD method”. Diamond and Related Materials 12 (8): 1300. doi:10.1016/S0925-9635(03)00074-8. 
  67. ^ a b M. Sakamoto, J. G. Endriz, D. R. Scifres (1992). “120 W CW output power from monolithic AlGaAs (800 nm) laser diode array mounted on diamond heatsink”. Electronics Letters 28 (2): 197–199. doi:10.1049/el:19920123. 
  68. ^ Ravi, Kramadhati V. et al. "Diamond-silicon hybrid integrated heat spreader" アメリカ合衆国特許第 6,924,170号, August 2, 2005
  69. ^ Harris, D. C. (1999). Materials for infrared windows and domes: properties and performance. SPIE Press. pp. 303–334. ISBN 0-8194-3482-5 
  70. ^ “The diamond window for a milli-wave zone high power electromagnetic wave output”. New Diamond 15: 27. (1999). 
  71. ^ Nusinovich, G. S. (2004). Introduction to the physics of gyrotrons. JHU Press. p. 229. ISBN 0-8018-7921-3 
  72. ^ Khounsary, Ali M.; Smither, Robert K.; Davey, Steve; Purohit, Ankor (1992). “Diamond Monochromator for High Heat Flux Synchrotron X-ray Beams”. Proc. SPIE 1739: 628–642. Bibcode1993SPIE.1739..628K. doi:10.1117/12.140532. オリジナルの2008年9月17日時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20080917115145/http://www.aps.anl.gov/Science/Publications/lsnotes/ls215/ls215.html 2009年5月5日閲覧。. 
  73. ^ Heartwig, J. et al. “Diamonds for Modern Synchrotron Radiation Sources”. European Synchrotron Radiation Facility. 2009年5月5日閲覧。
  74. ^ Jackson, D. D.; Aracne-Ruddle, C.; Malba, V.; Weir, S. T.; Catledge, S. A.; Vohra, Y. K. (2003). “Magnetic susceptibility measurements at high pressure using designer diamond anvils”. Rev. Sci. Instrum. 74 (4): 2467. doi:10.1063/1.1544084. 
  75. ^ Denisenko, A. and Kohn, E. (2005). “Diamond power devices. Concepts and limits”. Diamond and Related Materials 14 (3–7): 491. doi:10.1016/j.diamond.2004.12.043. 
  76. ^ Koizumi, S.; Watanabe, K; Hasegawa, M; Kanda, H (2001). “Ultraviolet Emission from a Diamond pn Junction”. Science 292 (5523): 1899–901. doi:10.1126/science.1060258. PMID 11397942. 
  77. ^ Isberg, J.; Hammersberg, J; Johansson, E; Wikström, T; Twitchen, DJ; Whitehead, AJ; Coe, SE; Scarsbrook, GA (2002). “High Carrier Mobility in Single-Crystal Plasma-Deposited Diamond”. Science 297 (5587): 1670–2. doi:10.1126/science.1074374. PMID 12215638. 
  78. ^ Isberg, J.; Gabrysch, M.; Tajani, A. and Twitchen, D.J. (2006). “High-field Electrical Transport in Single Crystal CVD Diamond Diodes”. Advances in Science and Technology 48: 73. doi:10.4028/www.scientific.net/AST.48.73. 
  79. ^ Railkar, T. A.; Kang, W. P.; Windischmann, Henry; Malshe, A. P.; Naseem, H. A.; Davidson, J. L.; Brown, W. D. (2000). “A critical review of chemical vapor-deposited (CVD) diamond for electronic applications”. Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences 25 (3): 163. doi:10.1080/10408430008951119. 
  80. ^ "Designing diamond circuits for extreme environments", David Salisbury, Vanderbilt University Research News, Aug. 4, 2011
  81. ^ Bucciolini, M.; Borchi, E; Bruzzi, M; Casati, M; Cirrone, P; Cuttone, G; Deangelis, C; Lovik, I et al. (2005). “Diamond dosimetry: Outcomes of the CANDIDO and CONRADINFN projects”. Nuclear Instruments and Methods A 552: 189. doi:10.1016/j.nima.2005.06.030. 
  82. ^ Blind to the Optical Light Detectors”. Royal Observatory of Belgium. 2009年5月5日閲覧。
  83. ^ Benmoussa, A; Soltani, A; Haenen, K; Kroth, U; Mortet, V; Barkad, H A; Bolsee, D; Hermans, C et al. (2008). “New developments on diamond photodetector for VUV Solar Observations”. Semiconductor Science and Technology 23 (3): 035026. doi:10.1088/0268-1242/23/3/035026. 
  84. ^ Panizza, M. and Cerisola, G. (2005). “Application of diamond electrodes to electrochemical processes”. Electrochimica Acta 51 (2): 191. doi:10.1016/j.electacta.2005.04.023. 
  85. ^ Nebel, C.E.; Uetsuka, H.; Rezek, B.; Shin, D.; Tokuda, N.; Nakamura, T. (2007). “Inhomogeneous DNA bonding to polycrystalline CVD diamond”. Diamond and Related Materials 16 (8): 1648. doi:10.1016/j.diamond.2007.02.015. 
  86. ^ Gandini, D. (2000). “Oxidation of carbonylic acids at boron-doped diamond electrodes for wastewater treatment”. Journal of Applied Electrochemistry 20 (12): 1345. doi:10.1023/A:1026526729357. 
  87. ^ Michaud, P.-A. (2000). “Preparation of peroxodisulfuric acid using Boron-Doped Diamond thin film electrodes”. Electrochemical and Solid-State Letters 3 (2): 77. doi:10.1149/1.1390963. 
  88. ^ a b Yarnell, Amanda (2 February 2004). “The Many Facets of Man-Made Diamonds”. Chemical & Engineering News (American Chemical Society) 82 (5): 26–31. ISSN 0009-2347. http://pubs.acs.org/cen/coverstory/8205/8205diamonds.html. 
  89. ^ Walker, J. (1979). “Optical absorption and luminescence in diamond”. Rep. Prog. Phys. 42 (10): 1605. Bibcode1979RPPh...42.1605W. doi:10.1088/0034-4885/42/10/001. 
  90. ^ Memorial Diamonds Deliver Eternal Life”. Reuters (2009年6月23日). 2009年8月8日閲覧。
  91. ^ O'Donoghue, p. 115
  92. ^ Laboratory Grown Diamond Report for Gemesis diamond, International Gemological Institute, 2007.
  93. ^ Gemesis lab-grown diamond site goes live, National Jeweler, March 19, 2012.
  94. ^ DeMarco, A. Gem-Quality White Diamonds Created in Laboratory, Forbes, March 14, 2012.
  95. ^ "DE BEERS GROUP TO LAUNCH NEW FASHION JEWELRY BRAND WITH LABORATORY-GROWN DIAMONDS" (Press release). De Beers Group. 29 May 2018. 2018年5月31日閲覧
  96. ^ Our Laboratory-Grown Diamonds – Lightbox Jewelry”. Lightbox Jewelry Limited. 2018年5月31日閲覧。
  97. ^ 益成恭子 (2019年2月17日). “天然vs合成ダイヤ ジュエリー業界に地殻変動”. WWD JAPAN.com. 株式会社 INFASパブリケーションズ. 2019年5月28日閲覧。
  98. ^ 日本初 ラボ・グロウン ダイヤモンドを用いた ジュエリーブランド SHINCA[シンカ]10月1日デビュー』(プレスリリース)@press、2018年10月1日https://www.atpress.ne.jp/news/1656452019年5月21日閲覧 
  99. ^ 藤井薫 (2019年6月27日). “永遠の輝きに陰り ダイヤモンド業界が衰退している”. ITmedia. https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1906/27/news013.html 2019年6月28日閲覧。 


「合成ダイヤモンド」の続きの解説一覧

「人造ダイヤモンド」の例文・使い方・用例・文例

  • 人造ダイヤモンド
Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「人造ダイヤモンド」の関連用語

人造ダイヤモンドのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



人造ダイヤモンドのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの合成ダイヤモンド (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2024 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2024 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2024 GRAS Group, Inc.RSS