【卒論】アルミニウムと導電性高分子の密着性⇒#612@卒論;
アルミニウムと導電性高分子の密着性
後藤 武, 山形大学 物質化学工学科, 卒業論文 (2018).
工業製品や材料について調べます。 研究プロジェクトに参加するのもいいでしょう。
工学部の場合、モノヅクリの研究論文ですから、準備するもの、作成手順、そして評価と述べてゆきます。評価だけの論文はあまりよくありません。 できるだけエコ研究・DIYを目指しましょう。
サンプル や 消耗品は、購入先(業者、店舗、ネット)なども示して、 表にまとまっていると読者が追試しやすいです。
後藤 武の管理するサンプル管理の方法を示してください。試作品やデータの管理の方法、リユース、リサイクルや廃棄の方法があるとありがたいです。
物理量( 起電力E〔V〕など)には 単位を示しましょう。本文中に示すときは、量名と記号を示し、〔〕で単位を示します。グラフの軸や表中では、物理量を単位で割って数値のみを示しましょう。
論文は、文章が集まって段落を作り、段落が集まって、節ができ、節が集まって章ができます。 図や 表、 数式や化学式を使います。 物理量にはnomenclatureがあると良いでしょう。
図や 表 には図題(キャプション)や表題をつけます。 図や 表の 説明にはひとつの段落を使います。
アルミニウムアノード酸化被膜の厚みから調べた導電性高分子材料の電気的特性.表面技術協会第136回講演大会,金沢工業大学 扇が丘キャンパス,(2017/09/14).
導電性高分子とアルミニウム酸化被膜の密着性によるコンデンサ漏れ電流の変化.化学系学協会東北大会,岩手大学理工学部,(2017/09/16).
アルミニウムアノード酸化皮膜の絶縁性に導電性高分子の密着性が及ぼす影響.第34回ARS松島コンファレンス,パレス松洲(パレスまつしま),(2017/10/30).
導電性高分子アルミ固体電解コンデンサの漏れ電流に影響を及ぼす要因について.表面技術協会第138回講演大会,札幌市手稲区前田7条15-4-1,(2018/09/13).
高導電化剤の浸透に伴う導電性高分子のインピーダンス変化.2018年電気化学秋季大会,金沢大学角間キャンパス,(2018/09/25).
炭素担持アルミニウム箔を陰極に使った導電性高分子固体電解コンデンサ特性の基礎的検討.軽金属学会第135回秋期大会,芝浦工業大学豊洲キャンパス ,(2018/11/09).
正極スラリー中に含まれる異物金属の検出に関する研究.第59回電池討論会,大阪府立国際会議場(グランキューブ大阪),(2018/11/27).
アルミニウムと導電性高分子の密着性. 山形大学 物質化学工学科 ,卒業論文, 2018. https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Academic/@Thesis.asp?nThesisID=415, (参照 ).
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後藤 武.
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アルミニウムと導電性高分子の密着性
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山形大学 物質化学工学科 ,
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Academic/Thesis_Index.asp'>
卒業論文</a>
, 2018.
<a href='https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Academic/@Thesis.asp?nThesisID=612'>
https://edu.yz.yamagata-u.ac.jp/developer/Asp/Youzan/Academic/@Thesis.asp?nThesisID=612</a>,
(参照 <time datetime="2024-11-21">2024-11-21</time>).
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アルミニウムと導電性高分子の密着性
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後藤 武
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