「拡散過程」に関連した動画の一覧 |
![]() | 慶應大学講義 応用確率論 第十三回 ベイズの方法 カルマンフィルタ1 慶應義塾理工学部 応用確率論 2011年度演習問題の詳しい内容はwww.yamamoto.appi.keio.ac.jp のwww.yamamoto.appi.keio.ac.jp をご覧ください。 講師 山本直樹Web www.yamamoto.appi.keio.ac.jp YouTube www.youtube.com 2012年01月22日再生回数 959 |
![]() | 電気化学におけるインピーダンス測定 Vol.7 『低周波における挙動』 【講師】 元東京大学工学部 助教授 渡辺 訓行【本編内容】(本編 約40分) 1.スタート2.Nernst Diffusion Layer(NDL)とFinite Diffusion(FD) 3.データ解析例4.NDLとFD その2 5.NDLの場合6.Nernst diffusion 7.データ解析例8.RDE系9.FDの場合10.finite diffusion 11.データ解析例12.まとめ【概要】 高い周波数領域では電荷移動が関わるインピーダンスとなりますが、低い周波数領域では拡散過程が関与します。例えば、薄膜のように物理的に拡散が制限される場合、超低周波領域でのインピーダンスはどのような挙動を示すのでしょうか?ここで2つの例を挙げます。Nernst Diffusion Layer(NDL)とFinite Diffusion(FD)です。NDLはRDEのような開放系の拡散層、FDは薄膜などの閉鎖系の拡散層を示します。今回は、Zahnerのシミュレーターを用いて、この2つの対照的な挙動を見ていくことにしましょう。NDLの例では、RDEの回転数を変えることにより、低周波領域でのインピーダンスが顕著に変化することがわかります。一方、リチウム電池のFDの例では、NDLの場合と極めて対照的な挙動を示します。注意して欲しいのは、NDLでは並列のCR回路を直列につないだ時のインピーダンスに酷似していること、FDではキャパシタンスの要素と見間違えてしまうことです。インピーダンス測定では、得られるデータが他の場合と似ていることが多々あります。解釈を間違わないよう注意することが必要であるとともに、解釈の引き出しを増やす意味でも今回の内容はぜひ押さえておいてください。 ※本動画はダイジェスト版です。本編につきましては弊社営業までお問い合わせ下さい。 2012年01月30日再生回数 102 |
![]() | 【拡散希望!】 韓国 利川口蹄疫豚殺処分(ではない生埋!) 動画 原文韓国動物保護連合と動物愛実践協会は2006年以来の口蹄疫と鳥インフルエンザで殺処分がされるすべての場所で撮影してきたが、2011年2月23日に公開されたムービーは、京畿道利川と忠清南道天安で殺処分する過程をカットなしにそのまま含まれており、衝撃を与えている。 元動画www.youtube.com 英語版www.youtube.com というより、2006年から未だに(5年!)続く口蹄疫被害をこんなずさんな方法(生きたままだと保護膜を蹴破る-現に地下水汚染が報告されている)で行われていれば再発を繰り返し隣国他国への感染拡大を繰り返すだけで【無意味な集団堵殺】をしているだけだ。 動物保護程度の問題ではない、感染再爆発の危険な証言映像だ。 これを包み隠して未だに全く報道しない日本のマスコミはもう一切信用ならない。 日本国内での再発防止のため【一斉拡散】を希望する。 2011年03月07日再生回数 14068 |
![]() | 慶應大学講義 応用確率論 第九回 ガウス過程 慶應義塾理工学部 応用確率論 2011年度演習問題の詳しい内容はwww.yamamoto.appi.keio.ac.jp のwww.yamamoto.appi.keio.ac.jp をご覧ください。 講師 山本直樹Web www.yamamoto.appi.keio.ac.jp YouTube www.youtube.com 2011年12月13日再生回数 1308 |
![]() | 米科学者Marco Kaltofen 放射能が大気中に拡散- Airborne Radiation Spread 11/7 Interview - Marco Kaltofen - Airborne Radiation Spread 放射能が大気中に拡散11/7 ・Gundersen氏が直近ビデオで取り上げたデータを作成した米大学の科学者。(英語のみ) <インタヴュー概要> *マルコ・カルトフェン氏:放射線化学とモニタリングの専門家で、マサチューセッツ, WorcesterのWorcester Polytechnic Institute大学(www.wpi.edu ◎ 2011年10月31日、首都ワシントンで、科学者のマルコ・カルトフェン氏が、全米公衆衛生協会の会員の医師たちに報告書を提出。 1. 世界中の市民、医師、科学者、ブロガ-、農業従事者が、カルトフェン氏にサンプルを送り、同氏がフクシマの放射能を分析。 ---米国の車のエアフィルターには、放射性物質はほとんど発見されないが、東京の車のエアフィルターにはかなりの量が見つかった。福島県の車では、信じられないくらいの放射性物質があった。つまり、日本の人たちが、原発事故の過程で、夥しい数の放射性粒子を肺や消化器に取り込んでいるのが示されている。 2. 日本に在住のフェアウィンズの視聴者の方々から、子供たちの靴を送ってもらい、カルトフェン教授が解析。子供の靴ひものセシウム汚染はとんでもなく高く、80ベクレルも検出された。 ---子供たちが靴ひもを結ぶとき、手に放射性物質が付着し、消化管から吸引されてしまうという事。地面に放射性物質があれば、遊び場の土埃から子供たちの肺に吸い込まれてしまう。 ★ エアフィルターと子供の靴ひもの二つの事柄は、十年後、二十年後に癌に変異するような重篤な健康被害が、日本で起こるであろう事を明示している。 3. カルトフェン教授は、観測所をアメリカでも立ち上げ、4月に、アメリカの観測所3箇所のうち2箇所で、大気中にホットパーティクルを観測。それ以降は、ホット ... 2011年11月09日再生回数 817 |
![]() | 電気化学におけるインピーダンス測定 Vol.4 『等価回路解析について』 【講師】 元東京大学工学部 助教授 渡辺 訓行【本編内容】(本編 約60分) 1.スタート2.緩和過程3.ナイキスト・プロットの簡単な例4.電極反応が起こる場合5.電子移動律速の場合6.拡散律速の場合7.周波数範囲によって両方があてはまる場合8.ボードプロットとナイキストプロット9.等価回路例10.一定位相要素11.位相変化例【概要】 電気化学反応はいくつかの緩和過程(素過程)が重なって現象が進んでいきます。緩和過程には界面電子移動、溶液内・膜内イオン移動、拡散、化学反応などがあります。これらの緩和過程を解析するために等価回路が用いられます。今回は「Randlesの等価回路」を紹介します。この等価回路は今から60年くらい前に提唱されたものですが、現在でもその考えは重要なものとされています。この等価回路を実際にナイキストプロットで表してみます。具体的にどの部分がどの素過程を示しているのか説明します。次にALSのシミュレーション機能を使って、等価回路のパラメーターを変えた時に実際にどのようにプロットが変化するかシミュレートします。実際の研究においては、素過程を分離するのはかなり難しいことです。そのため予め研究しようとする対象のモデルを作ってインピーダンス測定をし、得られた結果から等価回路を考察するのが順序であろうと考えられます。 ※本動画はダイジェスト版です。本編につきましては弊社営業までお問い合わせ下さい。 2012年01月30日再生回数 122 |
![]() | 嘘まみれの 壊れたシステムと その進行過程の TPP IWJ ショート 元動画・・・2011/11/04 竹原信一氏、西山千嘉子村議 インタビュー iwakamiyasumi.com 福島第一 核 原発関連・・・ ●避難区域 2011/10 現在 武田邦彦www.youtube.com ●子どもの政府交渉www.youtube.com ★★福島県 郡山市の 母www.youtube.com ★★カルシウム,マグネシウムで放射性物質の体内侵入防止! バズビーwww.youtube.com ★★4つの 犬の弁護www.youtube.com ★★東京で高放射性粒子計測報告:米教授。発癌率上昇へ ガンダーセン www.youtube.com ●文科省 拡大放射能汚染マップramap.jaea.go.jp ●Evacuate FUKUSHIMA - 福島の子供を守れwww.youtube.com ●政府と原発業界が世界中でズブズブ関係! 東電と日本だけじゃないwww.youtube.com ●ベクレル、シーベルト計算・換算ツールtestpage.jp ●原発・・・福島・世界市民の 科学的観察と証明www.youtube.com ●今も福島に人が住んでるのが信じられませんwww.youtube.com ●内橋克人さん~講演会「さようなら原発」 www.youtube.com ●原発設計不可能要件 断層 地割れwww.youtube.com ●内部被ばくに警鐘〜クリス・バズビー博士www.youtube.com ●瓦礫焼却で放射能再拡散! 福島原発再臨界していた事を米NRC証明! 8/21 www.youtube.com ●ドイツZDF-Frontal21 福島原発事故その後www.youtube.com ●広瀬隆氏が山下教授や高木大臣、東電幹部らを刑事告発www.youtube.com ●【原発】セシウム放出量は広島原爆の168個分(11/08/27) www.youtube.com ●児玉龍彦さんの緊急記者会見(8.12)ダイジェスト(メッセージ) 1/2 www.youtube.com 2/2 www.youtube.com ●日本政府は福島県民を人間モルモットの様に使っている! www.youtube.com ★★ドイツが考えてくれた日本の子どもを守る摂取限界値www.youtube.com 資料元 ドイツ放射線防護委員会提言PDF icbuw ... 2011年11月12日再生回数 898 |
![]() | #ACTA 日本提案の偽造品防止協定で世界中のネット言論弾圧! #actajp #tpp #newsjp 偽造品の取引の防止に関する協定 (仮称) 仮称のままで協定に各国の「代表」が国会で議論もされずに署名することはかなり異常です。 模造品の取締りが、いつの間にかコンテンツマフィアにのっとられて、インターネット規制に走っているようです。 模倣品・海賊版拡散防止条約SOPA/PIPAの火種が、模倣品・海賊版拡散防止条約に飛び火!? bit.ly 飛び火という表現は正確ではありません。気が付いている人たちは以前から抗議をしていました。私を含めて、無知な人たちは何が起きているか気が付いていなかっただけです。また、秘密裏にテクノラート、官僚、ロビイストが(この場合はとくにコンテンツマフィア)法的枠組みを決めて、国民、国会議員には知らされないという法案作成過程はTPPと全く同じです。 模倣品(産業財産権を侵害する物品)や海賊版(著作権を侵害する物品)による知的財産権侵害の被害は年々拡大しており、世界経済にとっての大きな脅威となっている。 模倣品や海賊版については世界貿易機関(WTO)の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)において、知的財産権侵害の取締りなどについて加盟国が守らなければならない最低限の基準が規定されている。しかしながら、TRIPS協定は知的財産権の行使について初めて定めた国際条約であるという点では高く評価されているものの、模倣品や海賊版の抑止の実効性の面では充分でないとされる。新条約は、先進国が主導して、模倣品や海賊版についてのより強力な規制を定めて、対策の強化を図る狙いがある。条約の具体的な内容としては、 模倣品・海賊版の輸出差し止め模倣ラベルの輸入の刑事罰化インターネット接続業者による問題情報の削除等が検討されている。 この条約の構想は、日本の知的財産戦略本部が2005年6月に決定した『知的財産 ... 2012年01月26日再生回数 1331 |
![]() | 電気化学におけるインピーダンス測定 Vol.6 『EISの基礎』 【講師】 元東京大学工学部 助教授 渡辺 訓行【本編内容】(本編 約55分) 1.スタート2.素過程3.インピーダンスの測定法4.対象5.等価回路6.腐食や電池7.緩和過程8.データプロット9.電極反応が起こる場合10.電子移動律速の場合11.拡散律速の場合12.周波数範囲に依存してどちらもあてはまる場合13.データ解析例14.並列と直列回路15.データ解析例16.一定位相要素17.データ解析例18.CPE 19.等価回路モデル【概要】 今回は、電気化学におけるインピーダンス測定の基礎についてお話します。インピーダンス解析(フィッティング)の原則には、次のようなことが挙げられます。 『同時に起こる過程は並列回路を、逐次的な過程は直列回路を組む。』 つまり、電極/溶液海面における電子移動と電化の充放電は同時的だから並列に、電子移動と拡散は逐次的だから直列に組む、ということです。ALSのシミュレーション画面を見ながら説明を進めましょう。目的によって表示の仕方を変え、さらにナイキストプロットとボードプロットを一緒に見ると解析しやすいと思います。さらに、一定位相要素についても説明します。これはデータをフィッティングするのに非常に便利な要素です。 前半は今までのおさらいなので、ここでしっかり復習してください。 ※本動画はダイジェスト版です。本編につきましては弊社営業までお問い合わせ下さい。 2012年01月30日再生回数 161 |
![]() | 電子立国 日本の自叙伝 1991年放送(NHKスペシャル) 第1回 新・石器時代 ~驚異の半導体産業~ ノルウェーで採取された珪石を精製し、現代エレクトロニクスを支える電子部品の材料となる高純度のシリコン・ウェハーを作る過程、そして、ウェハーに電子回路を焼き付けていく過程を、実際のDRAM工場内部の製造ラインの映像を交えながら描く。 2012年04月03日再生回数 1603 |









