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熱物性
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Print ISSN : 0913-946X
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巻号一覧
37 巻 (2023)
3 号 p. 82-
2 号 p. 59-
1 号 p. 16-
36 巻 (2022)
4 号 p. 132-
3 号 p. 96-
2 号 p. 68-
1 号 p. 13-
35 巻 (2021)
4 号 p. 140-
3 号 p. 76-
2 号 p. 49-
1 号 p. 5-
34 巻 (2020)
4 号 p. 109-
3 号 p. 80-
2 号 p. 56-
1 号 p. 10-
33 巻 (2019)
4 号 p. 151-
3 号 p. 107-
2 号 p. 67-
1 号 p. 10-
32 巻 (2018)
4 号 p. 144-
3 号 p. 104-
2 号 p. 70-
1 号 p. 12-
31 巻 (2017)
4 号 p. 166-
3 号 p. 118-
2 号 p. 66-
1 号 p. 11-
30 巻 (2016)
4 号 p. 176-
3 号 p. 125-
2 号 p. 74-
1 号 p. 9-
29 巻 (2015)
4 号 p. 166-
3 号 p. 122-
2 号 p. 82-
1 号 p. 13-
28 巻 (2015)
4 号 p. 166-
3 号 p. 114-
2 号 p. 82-
1 号 p. 15-
27 巻 (2013)
4 号 p. 152-
3 号 p. 106-
2 号 p. 63-
1 号 p. 3-
26 巻 (2012)
4 号 p. 179-
3 号 p. 122-
2 号 p. 86-
1 号 p. 9-
25 巻 (2011)
4 号 p. 187-
3 号 p. 117-
2 号 p. 76-
1 号 p. 8-
24 巻 (2010)
4 号 p. 177-
3 号 p. 134-
2 号 p. 94-
1 号 p. 9-
23 巻 (2009)
4 号 p. 197-
3 号 p. 148-
2 号 p. 98-
1 号 p. 14-
22 巻 (2008)
4 号 p. 211-
3 号 p. 167-
2 号 p. 84-
1 号 p. 12-
21 巻 (2007)
4 号 p. 193-
3 号 p. 131-
2 号 p. 81-
1 号 p. 8-
20 巻 (2006)
4 号 p. 166-
3 号 p. 109-
2 号 p. 70-
1 号 p. 14-
19 巻 (2005)
4 号 p. 216-
3 号 p. 142-
2 号 p. 61-
1 号 p. 9-
18 巻 (2004)
4 号 p. 130-
2 号 p. 55-
1 号 p. 7-
17 巻 (2003)
4 号 p. 266-
3 号 p. 192-
2 号 p. 162-
1 号 p. 9-
16 巻 (2002)
4 号 p. 146-
3 号 p. 108-
2 号 p. 58-
1 号 p. 6-
15 巻 (2001)
4 号 p. 230-
3 号 p. 176-
2 号 p. 60-
1 号 p. 9-
14 巻 (2000)
4 号 p. 278-
3 号 p. 190-
2 号 p. 92-
1 号 p. 67-
13 巻 (1999)
4 号 p. 240-
3 号 p. 156-
1 号 p. 7-
12 巻 (1998)
4 号 p. 180-
3 号 p. 108-
2 号 p. 64-
1 号 p. 10-
11 巻 (1997)
4 号 p. 123-
3 号 p. 89-
2 号 p. 34-
1 号 p. 10-
10 巻 (1996)
4 号 p. 96-
2-3 号 p. 48-
1 号 p. 10-
9 巻 (1995)
4 号 p. 219-
3 号 p. 157-
2 号 p. 83-
1 号 p. 9-
8 巻 (1994)
4 号 p. 207-
3 号 p. 143-
2 号 p. 74-
1 号 p. 4-
7 巻 (1993)
4 号 p. 221-
3 号 p. 152-
2 号 p. 82-
1 号 p. 2-
6 巻 (1992)
4 号 p. 232-
3 号 p. 154-
2 号 p. 78-
1 号 p. 2-
5 巻 (1991)
4 号 p. 269-
3 号 p. 174-
2 号 p. 70-
1 号 p. 6-
4 巻 (1990)
2-3 号 p. 61-
1 号 p. 3-
3 巻 (1989)
3 号 p. 143-
2 号 p. 61-
1 号 p. 3-
2 巻 (1988)
2 号 p. 75-
1 号 p. 3-
1 巻 (1987)
2 号 p. 52-
1 号 p. 1-
3 巻, 2 号
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宇宙の微小重力環境を用いた溶融半導体の熱伝導率測定
中村 新, 日比谷 孟俊
1989 年 3 巻 2 号 p. 61-67
発行日: 1989/10/15
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.3.61
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本稿では、 まず融点付近での溶融半導体 (Si, Ge, GaSb, InSb) の熱伝導率について概説した。 主に自然対流の影響を受けて、 測定された溶融半導体の熱伝導率には、 測定によって大きなデータのばらつきが見られる。 この対流を抑制する方法として微小重力環境と磁場の利用が考えられる。 現在までに実施または計画された微小重力下での熱伝導率測定について紹介し、 加えて磁場中での水銀の熱伝導率測定結果についてもふれた。
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(1201K)
火力発電設備に関与する熱物性
高橋 毅, 石川 浩
1989 年 3 巻 2 号 p. 68-77
発行日: 1989/10/15
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.3.68
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電気事業の中では、 極めて広範囲に亘った研究開発を実施している。 この中で筆者らは、 火力発電に関する、 主に伝熱側の研究開発を行なっている。 本稿は、 昭和50年から60年代にかけて、 筆者らの実施した各種熱物性測定結果を電気事業の要請を背景として述べたものである。
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(2350K)
分散系混合物の有効熱伝導率
山田 悦郎
1989 年 3 巻 2 号 p. 78-83
発行日: 1989/10/15
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.3.78
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この解説は混合物の中で大きな部分を占める分散系混合物の有効熱伝導率について解説するもので、 始めに、 モデルを提示して影響因子を明らかにし、 それと関連させながら実験に当たっての注意すべき事項および有効熱伝導率の推定式を上げ、 既存の実験結果と比較することによってそれらの評価を行った。 さらに、 分散系混合物の熱物性値の今後の問題を上げる。
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(681K)
DSC, DTA及びTGによる高分子熱物性測定の工業標準化
金綱 久明
1989 年 3 巻 2 号 p. 84-89
発行日: 1989/10/15
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.3.84
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プラスチックの熱的性質の試験方法 (DSC, DTA及びTG) に関する4つの日本工業規格、 JIS K7120 (熱重量測定)、 K7121 (転移温度)、 K7122 (転移熱)、 K7123 (比熱容量) が制定された。
これらのJISの制定の背景、 試験方法のラウンドロビンテストの結果とそれぞれのJISの関係、 及びこれからのJISの概要が記述されている。
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(741K)
ISO・TC 163 Thermal Insulation (断熱) の現況
岡 樹生
1989 年 3 巻 2 号 p. 90-93
発行日: 1989/10/15
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.3.90
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ISO・TC 163 (Thermal Insulation) は、 Technical Division 3 (建築) に属する191のTechnical committeeの1つであり、 建築断熱における測定方法、 計算方法、 断熱材料の製品規格について国際標準化を推進している。 ここに、 TC163の概要を紹介する。
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(414K)
代表的な温度測定
黒木 勝一
1989 年 3 巻 2 号 p. 94-101
発行日: 1989/10/15
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.3.94
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温度の代表的な測定方法として、 主に熱電対による方法についてその原理や構造、 熱電対の作り方および結線方法、 校正の仕方や誤差などについて述べる。 また、 その他の温度測定として、 抵抗体やサーミスタ、 水晶といった最近の温度センサーについても若干言及する。
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(978K)
ランダム配向光ファイバー束によるルビーレーザーのエネルギー分布の均一化および熱拡散率測定への応用
太田 弘道, 柴田 浩幸, 小倉 岳, 早稲田 嘉夫, 澁谷 幸生, 布施 正樹
1989 年 3 巻 2 号 p. 102-105
発行日: 1989/10/15
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.3.102
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パルスレーザーが有するエネルギーの空間分布の不均一性を除去するため約2000本のプラスチック光ファイバーを入射端と出射端で1本1本の配置がランダムになるように結束したファイバー束とアクリル製のガイドロッドからなる装置を試作した。 この装置の有効性を確認の上、 均一化したビームを用いてニッケルの熱拡散率測定を行い、 均一化したビームを用いた測定では、 より正確な値が得られることを示した。
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(468K)
充てん材配合エポキシ樹脂の熱伝導率
金成 克彦, 小沢 丈夫
1989 年 3 巻 2 号 p. 106-111
発行日: 1989/10/15
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.3.106
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各種の充てん材を分散させたエポキシ樹脂の有効熱伝導率を測定し、 充てん材の種類、 体積分率、 粒子形状、 粒子配向状態との関係を調べた。 さらに、 粒子が均一にランダムに分散している場合につき、 有効熱伝導率を推定するための代表的な理論との比較を行った。
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