オンラインカジノアフェリエイト

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

トップページ English 山梨大学 お問い合わせ 交通アクセス サイトマップ Search for: 工学部 工学部長メッセージ 工学部の特色 注目の研究 活力のある安全・安心な都市の創造 ナノ光反応による難問解決 小さな結晶が拓く超伝導体の科学 テキスタイルデザインと人工知能とIoT 溶液から生まれる新しい電子セラミックス 超省エネ地中熱エアコンの省エネ性能計測 モモシンクイガ被害果検出システムの開発 超伝導体を用いた高性能高周波デバイス 工学部の沿革 進路状況 コース紹介 クリーンエネルギー化学コース 機械工学コース 機械工学科(旧) メカトロニクスコース メカトロニクス工学科(旧) 電気電子工学コース 電気電子工学科(旧) コンピュータ理工学コース コンピュータ理工学科(旧) 土木環境工学コース 土木環境工学科(旧) 応用化学コース 応用化学科(旧) 先端材料理工学科(旧) 修士課程工学専攻 機械工学コース メカトロニクス工学コース 電気電子工学コース コンピュータ理工学コース 土木環境工学コース 応用化学コース 先端材料理工学コース 流域環境科学特別教育プログラム グリーンエネルギー変換工学特別教育プログラム 博士課程工学専攻 システム統合工学コース エネルギー物質科学コース 環境社会システム学コース 入試・入学案内 入試情報 キーワードでコースを選ぶ 学びたい分野から選ぶ 第二志望制度とは 一般入試(前期日程)を東京・名古屋で受験できます 夢ナビ講義(新しいタブが開きます) 研究活動 成果概要 研究紹介 学科・研究部門から探す 産学連携 研究施設 研究ユニット 学生生活 学生生活 令和5年度 山梨工業会奨学基金奨学金・黒沢亮平奨学基金奨学金・山梨大学工学域 剣持甲斐太郎教育研究支援金奨学金の申請について 研究・教育への寄附のお願い(新しいタブが開きます) 【文部科学省】学生の安心・安全に係る指導・啓発の充実について navigation トップページ 工学部 工学部トップ 工学部の特色 注目の研究 工学部の沿革 進路状況 学科紹介 クリーンエネルギー化学コース 機械工学コース 機械工学科(旧) メカトロニクスコース メカトロニクス工学科(旧) 電気電子工学コース 電気電子工学科(旧) コンピュータ理工学コース コンピュータ理工学科(旧) 土木環境工学コース 土木環境工学科(旧) 応用化学コース 応用化学科(旧) 先端材料理工学科(旧) 工学専攻修士課程 工学専攻修士課程トップ 機械工学コース メカトロニクス工学コース 電気電子工学コース コンピュータ理工学コース 土木環境工学コース 応用化学コース 先端材料理工学コース グリーンエネルギー変換工学特別教育プログラム 工学専攻博士課程 工学専攻博士課程トップ システム統合工学コース エネルギー物質科学コース 環境社会システム学コース 入試・入学案内 入試情報 キーワードで学科を選ぶ 学びたい分野から選ぶ 第二志望制度とは 夢ナビ講義(新しいタブが開きます) 研究活動 研究活動トップ 研究紹介 学科・研究部門から探す 産学連携 研究施設 研究ユニット 学生生活 学生生活トップ 山梨工業会奨学基金 黒沢亮平奨学基金奨学金 研究・教育への寄付のお願い(新しいタブが開きます) お問い合わせ お問い合わせトップ キャンパスマップ 交通アクセス 甲府キャンパス 詳細地図 医学部キャンパス 詳細地図 サイトマップ ENGLISH トップページ 研究紹介 ソフト化学的手法による機能性材料の作製と結晶構造解析 ソフト化学的手法による機能性材料の作製と結晶構造解析 クリスタル科学研究センター (教授 熊田 伸弘)  (教授 武井 貴弘)  助教  齋藤 典生 ホームページ » 山梨大学研究者総覧へ »  人それぞれに独自の個性があるように化合物にもそれぞれの個性(特性)があります。新しい個性をもった無機化合物をいろいろな方法で合成して、その結晶構造および性質を明らかにしています。 ビスマス酸化物の合成と結晶構造の決定  ビスマス(Bi)の酸化物では、ビスマスは3価あるいは5価の原子価をとることができます。水熱反応によってビスマスは3価と5価が混在した新しい超伝導体である(Na0.25K0.45)(Ba1.00)3(Bi1.00)4O12(超伝導臨界温度27K)を合成することができました。 水熱反応による単結晶の合成、育成  水熱反応とは、密閉容器を用いて、高温高圧の水の中で行う反応を指し、自然界における鉱物の生成を模倣した手法です。高温の水がもつ強い溶解力を利用して、反応を進行させます。  時計用の振動子として知られている水晶の人工単結晶は水熱反応により育成されています。圧力容器内の上部に種結晶を、下部に原料となるくず水晶を置き、アルカリ性水溶液を充填し、密閉後、加熱します。このとき上部の温度を下部より低温に維持すると、水に対する溶解度の差から、温度の高い下部では原料が溶解し、温度の低い上部ではその水溶液が過飽和状態となり、種結晶上に水晶が析出するため、水晶が大きくなるわけです。  当研究室でも、水熱反応を用いた原料試薬の溶解、析出を経て、圧電体を代表とする新たな機能性化合物の合成を行っています。 ソフト化学的手法によるナノ多孔体の作製  お菓子や海苔の乾燥剤として使われているシリカゲルをご存じですか? シリカゲルには1ナノメートル程度の大きさの孔が開いており水分子を吸着できます。シリカゲルよりも大きな孔を持つメソポーラスシリカではさまざまな化学物質を吸着することが可能です。メソポーラスシリカの孔の大きさを合成時に制御して有害物質の吸着除去や種々のガス吸着について調べています。 層状化合物の剥離ナノシート化と無機-有機複合膜  層状化合物は、お菓子のパイのように無数の層が積み重なっており、この積み重なりをバラバラにすると、原子レベルの厚みしか持たないナノシートと呼ばれる物質が得られます。ナノシートを用いて、電気化学的な手法により導電性高分子との複合膜が作製でき、電解質溶液中で電荷蓄積が可能な電気化学キャパシタとしての利用が期待されます。 当研究室で作製した人工結晶 ヘキサゴナル型メソポーラスシリカのナノ細孔モデルと電子顕微鏡写真 無機-有機複合膜の新しい作製方法と実際に作製された複合膜 学科から研究を探す 研究紹介 機械工学科 メカトロニクス工学科 電気電子工学科 コンピュータ理工学科 土木環境工学科 応用化学科 先端材料理工学科 クリスタル科学研究センター 基礎教育センター 附属ものづくり教育実践センター 機器分析センター Copyright 山梨大学工学部 / 大学院医工農学総合教育部工学専攻. All Rights Reserved. ▲

ステークカジノの攻略法や勝ち方のポイントを解説!初心者に ... 188BETの銀行振込(国内)入出金!図解手順から手数料体系 ... テニスライブスコア カジ旅出金エコペイズ
Copyright ©オンラインカジノアフェリエイト The Paper All rights reserved.