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ヒサン@電子材料・デバイスbot
ヒサン@電子材料・デバイスbot (
@Hisan_twi
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ルビーの合成(技術者のために : 第XXVII回 結晶成長(10))
@hikarinichiwo 調べてみたのですが、性能ではなくて『商品価値と永年の週間』からみたいです。 https://t.co/BjS5G5MYaq 計測器用の軸受には無色のサファイアも使用されるようです。 青色のサファイアはFe, Tiが取り込まれにくくコストが高くなるため使われないようです。 https://t.co/mx3rZllo7K
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人工宝石の科学
@hikarinichiwo 調べてみたのですが、性能ではなくて『商品価値と永年の週間』からみたいです。 https://t.co/BjS5G5MYaq 計測器用の軸受には無色のサファイアも使用されるようです。 青色のサファイアはFe, Tiが取り込まれにくくコストが高くなるため使われないようです。 https://t.co/mx3rZllo7K
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弾性表面波センサ (<小特集>実用化が進む「弾性波機能デバイス」)
@_ikt_eri SAWセンサの原理については: 弾性表面波センサ (<小特集>実用化が進む「弾性波機能デバイス」) https://t.co/3x2HK73uu1 バイオセンサの応用については: https://t.co/S1qvR65UjW 表面弾性波デバイスの基本的事項については: https://t.co/C6WO3m1BSL https://t.co/7NQ8ndyO5j
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鉄系高温超電導体発見のこぼれ話とその後の新材料
RT @tjmlab: 鉄系高温超電導体発見のこぼれ話とその後の新材料 https://t.co/wq5kEkNXaa おもしろかった(こなみ
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ゲートスタック技術
@yuichikoshikawa 「ゲートスタック技術」表面科学Vol. 33 (2012) No. 11 p. 600-609 https://t.co/8iJZPTNMLH
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導電ガラスとその応用について
RT @ElekiTan: 戦時中、飛行機や自動車のフロントガラスの防曇用ヒータにというのが開発目的だったんですね。永らくそのイメージで「膜型抵抗体」だったのが「(配線用)導体」に変身! https://t.co/O4SFkLaL4j https://t.co/luZYO83q…
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磁気増幅器
磁気増幅器の詳細な動作原理についてはこちら: https://t.co/ml6ocFG5R0 https://t.co/oN3sXiNTzZ
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磁気増幅器の動作原理
磁気増幅器の詳細な動作原理についてはこちら: https://t.co/ml6ocFG5R0 https://t.co/oN3sXiNTzZ
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アモルファス合金の特性とその応用
"透導器"という言葉をググってもヒットしない。 可飽和とついているので「リアクトル」に漢字を当てたもの? 画像は日本金属学会会報Vol. 23 (1984) No. 9 より URT:https://t.co/haFyFb3UmQ https://t.co/LovmSp6lN3
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ソフトウェア信頼性モデルに関する一考察 -劣化特性を考慮した冗長的モデル-
軽く調べただけだけど、この資料 https://t.co/1VCHvGvWfs を見ると、基本的にはバスタブ曲線はソフトウェアにも成り立つけど、初期不良部分はデバック段階って行ってるから、ここはまだ市場に出しちゃいけない部分よね?
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