研究実績とは? わかりやすく解説

研究実績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/09/09 05:26 UTC 版)

矢島聖使」の記事における「研究実績」の解説

炭化珪素繊維開発した有機ケイ素ポリマーのポリカルボシランの焼成前の不融化処理の工程劣化原因となる酸素入らないように電子線照射する手法開発したジェットエンジン発電用ガスタービン高性能化には高強度耐熱性併せ持つセラミック繊維不可欠なため、近年注目される

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研究実績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/16 08:20 UTC 版)

山井敏章」の記事における「研究実績」の解説

東京大学経済学部学生時代大塚久雄築いた大塚史学に魅せられ、東京大学大学院肥前栄一師事東欧革命直前1985年から1988年旧西ドイツビーレフェルト大学留学し社会主義諸国現実知り大塚史学立場ありながら、「マルクス主義未来へ方向性失った今日歴史学び直し新たな可能性探りたい」とマルクス主義相対化して捉えている。近代経済政治思想といった側面から、マルクス主義でない歴史的過程注目した研究行っている。 さらに、近代イデオロギー一つである自由主義及びナショナリズム中世東欧まで拡大した対象研究資本主義社会成立について戦後の研究見直作業行っている。

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研究実績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/26 02:41 UTC 版)

増本健」の記事における「研究実績」の解説

近年でこそアモルファス金属は当たり前のように産業多用されているが、当時永い金属の歴史においてのアモルファス金属出現正しく新し金属の創造であり、結晶場基盤とした従来金属学とは著しく異な新し材料科学分野創出と言える。このアモルファス金属は、既存結晶材料では乗り越えられないユニークな材料物性発現する材料として注目されてきた。 増本は、1970年初頭にこの定形材料(薄帯、細線、粉末)の作製成功し後述するアモルファス金属三大特性世界で初め明らかにしたことで知られる。さらに、この金属の原子構造電子状態熱力学物性材料物性力学物性化学物性電気物性磁性超伝導性など)の基本的物性に関する広範な独創的研究行ったことから、この分野での第一人者として世界で高く評価されている。 具体的な成果 金属アモルファス相の熱力学的物性研究から、形成能が高く安定Fe, Co, Ni鉄族合金Al, Mg, Ti軽合金などの重要なアモルファス合金多数見出した金属アモルファス化することによる優れた物性明らかにし、特に強靭性、超耐食性、および軟磁性三大特性発見した酸化物ガラス同程度アモルファス形成能を持つ安定アモルファス合金発見しガラス遷移利用した新たな加工法用い大型材料作製に道を拓いた。 アモルファス相からナノ結晶析出させる方法によるナノ結晶粒子分散アモルファス金属ナノ組織集合体金属、ナノグラニュラー組織材料などの非平衡組織材料開発した安定準結晶合金発見と単晶の作製により、この基礎物性明らかにした。 など、当時永い歴史を持つ金属分野における久々画期的研究であり、省エネトランス磁芯電子機器部品などの産業基礎築いている。 これまで1350余編の論文・著書と、250本余の特許取得している。特に論文においては数々学術賞受けており、毎年発表される過去10年間の材料科学分野引用件数世界ランキングトップ10以内維持し続けている。

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研究実績

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 07:42 UTC 版)

望月宏」の記事における「研究実績」の解説

日本銀行在職時に日本最初表計算ソフトであるPIPS(現在はフリーソフト)を開発した詳細は「PIPS」を参照

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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/14 02:05 UTC 版)

ツェンコヴァ ルミアナ」の記事における「研究実績」の解説

乳房炎乳牛ミルク対象とした近赤外分光解析通し生体の侵襲病態診断体液近赤外スペクトル解析が有効的な手法であることを見出したその後あらゆる溶液中や生体内における水分子ネットワークシステム理解するため、と光の相互作用利用した光のスペクトルパターンの変化着目した研究行っている。 2005年、「アクアフォトミクス(と光の相互作用用いたオミクス分野)」と呼ばれる新しい手法体系提唱した 。アクアフォトミクスは分光法基づいており、あらゆる水分子系および生体において不可欠な要素あり、かつ、複雑な構造マトリックス形成する」に焦点当てている 。それぞれの波長の光との相互作用から得られる水分子ネットワーク情報は、対象システムについて膨大な情報を含むことから、スペクトルパターンがありとあらゆる病態や状態の総合的なバイオマーカーなりえる。この特性基づいて非侵襲的な生体計測生体診断、バイオモニタリングなどの様々な手法確立されてきている。アクアフォトミクスの提唱後、当該研究を行う研究グループ世界中広がり、現在では10以上になっている。(Aoife Gowen はツェンコヴァ研究室卒業生一人である)。 非侵襲性全体性リアルタイムモニタリングは、ヘルスケア分野への応用生体システムさらなる理解において、アクアフォトミクスの最も魅力的な特徴といえる診断健康状態モニタリングの例としては、乳房炎診断ジャイアントパンダ排卵日予測子牛の牛呼吸器疾患診断などがある。また、紫外線によるDNA突然変異検出や、植物の乾燥耐性メカニズムなど研究行っている。

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