「磁化率」に関連した動画の一覧 |
![]() | 交流磁化率影片1 chromaticc.avi 2010年12月30日再生回数 66 |
![]() | 交流磁化率影片4 totalc.avi 2010年12月30日再生回数 52 |
![]() | JAIST共通実験機器:物理特性測定装置・PPMS(Quantum Design PPMS-TTO) カンタムデザイン社のPPMSは、9テスラの超伝導マグネットを搭載し、物質の電気伝導率、比熱、磁化率などの物理特性を、広範な温度領域で測定することができる装置です。本装置にはサーマル・トランスポート・オプションが付いており、材料の熱電能や熱伝導率の測定も可能となっています。 研究科ウェブサイト(www.jaist.ac.jp 2012年05月28日再生回数 3 |
![]() | 慶應大学 理工学部 講義 統計物理 第十三回 慶應大学 理工学部 講義 統計物理 第十三回 2012年05月25日再生回数 60 |
![]() | グラファイトの結晶欠陥 ―HOPGの構造解析― 2009年12月に行われた慶應科学技術展(KEIO TECHNO-MALL)において、物理学科 辻研究室の千葉助教はグラファイトの結晶欠陥に関する展示を行いました。 グラファイトは黒鉛とも呼ばれ、同素体にダイヤモンドを持つ物質です。鉛筆の芯に利用されていることは有名ですが、その他にも原子炉の減速材としても使われています。 Q「原子炉の中では高速な中性子が出て来るんですが、それを止める役割として黒鉛が使われます。最近は減速材に水を使う軽水炉が主流ですが、今後は黒鉛炉というグラファイトを使う物が主流になるのではないかといわれています。グラファイトに粒子線があたると中に欠陥ができてきます。その欠陥が原因で例えば減速材のサイズが変わってしまったりといった問題があります。」 そこで、千葉助教らのグループは、結晶グラファイト中の欠陥の構造を様々な手法で研究しています。特に0.0001dpaという少ない照射量において、Å(オングストローム)からナノスケールの微小な欠陥の度合いを測ることに成功しています。 Q「グラファイトを作るような企業ではいろんな種類の製品を作っていくわけですが、その中でどれが例えば減速材に向いているのかとか、どうしたらそれに向いた材料を作れるのかとか、そういったことを我々が調べることで、製品に反映させたりといった形がとれればと思っています。」 今回の展示では、グラファイトを使った磁気浮遊の実験デモンストレーションも行いました。 グラファイトの磁気浮遊では、HOPG(熱分解炭素)という結晶軸の揃った特殊なグラファイトを用いたデモンストレーションが行われることはありますが、実は通常の鉛筆の芯であっても形状を工夫すればこのように目に見えて浮遊します。 Q「鉛筆の芯という身近なもので、ネオジム磁石というやや強めの磁石を ... 2010年04月05日再生回数 1910 |
![]() | 蘋果日報- 2011-03-07 - 大人之科學:攝石人真相? 迷人磁力場 大人之科學:攝石人真相? 迷人磁力場攝石人近幾十年來經常出現,究竟係真係假?他們不但身體能吸住金屬,連塑膠、遙控器,甚至大石頭都照吸。但科學家話人體的磁場就算有亦微不足道,醫生現場測試,都話無發現磁力。最後輪到魔術大師出場啦! 記者:馮敏兒攝影:陳盛臣Model: Choco 人體磁場存在嗎? 非常不可思議的攝石人近年又再出現,每次總能成為國際著名電視台、報章、 YouTube的紅爆趣聞,但那些報道總是點到即止,不了了之,最後科學版柯南接到order,奉命查找真相,卻遇到中大、港大醫學界的冷待,差點掃地出門!不過習慣死纏爛打的記者發現磁力共振掃描技術可能是線索,因為磁力共振是利用巨大的環形磁體產生強大磁場,從而令人體內本來正負電極無一定向的氫原子的質子擺動旋轉,排列成直線,從而產生微弱的訊號,經磁振掃描器轉化成非常精細的人體內臟圖像。理工大學醫療科技及資訊學系的賴偉強博士指出,有電流就有磁場,分子內雖有正負二極,但不同物質有些本身有磁力,有些受外力影響會產生磁力,亦有不能產生磁力的,而磁力共振所讀取的資料亦不是磁場。磁力共振造影專家張浩賢亦指出,人體的電流只能產生極微量的磁場,其磁化率與磁鐵相比簡直微不足道,磁石最少強大3000倍,而磁力共振掃描後,人體殘留磁場的機會很微,磁化效應很快消失,人體不大可能發出磁石般的強大磁場。 魔法還須魔法解不過根據各媒體報道,每有「攝石人」現世,採訪者都會找專家進行測試,結果都係話驗唔出任何人體磁場,而且也實在太神奇啦,連不是金屬的膠、玻璃、遙控器,甚至石頭亦照樣吸得起,又哪會是磁力呢?但唔係磁場,難道是幻覺?記者想爆了頭,昏睡間突然出現魔術大師Albert Tam的笑面,哈,大師報夢,有救啦!隨手一貼,鐵匙、鋼刀即黐貼上身!勁呀!大師話﹕「八十年代到九十年代初,全世界的魔術師都 ... 2011年03月07日再生回数 8052 |
![]() | Chapter 16 - The House of the Seven Gables by Nathaniel Hawthorne Chapter 16: Clifford's Chamber. Classic Literature VideoBook with synchronized text, interactive transcript, and closed captions in multiple languages. Audio courtesy of Librivox. Read by Mark F. Smith. Playlist for The House of the Seven Gables by Nathaniel Hawthorne: www.youtube.com The House of the Seven Gables free audiobook at Librivox: librivox.org The House of the Seven Gables free eBook at Project Gutenberg: www.gutenberg.org The House of the Seven Gables at Wikipedia: en.wikipedia.org View a list of all our videobooks: www.ccprose.com 2012年02月07日再生回数 2419 |
![]() | Chapter 124-127 - Moby Dick by Herman Melville Chapters 124-127. Classic Literature VideoBook with synchronized text, interactive transcript, and closed captions in multiple languages. Audio courtesy of Librivox. Read by Stewart Wills. Playlist for Moby Dick by Herman Melville: www.youtube.com Moby Dick free audiobook at Librivox: librivox.org Moby Dick free eBook at Project Gutenberg: www.gutenberg.org Moby Dick at Wikipedia: en.wikipedia.org View a list of all our videobooks: www.ccprose.com 2011年07月13日再生回数 27010 |
![]() | これだけは習得しようMRI検査 サンプル 詳細は以下↓ www.pilar-edit.com 日本放射線技師会 生涯学習セミナー参考図書MRIを操作する診療放射線技師に「これだけは習得してもらいたい」「これだけは習得しなけければならない」というMRI検査にかかわる項目をまとめあげたテキスト。 目次第1章 MRI装置/青木郁男(東芝メディカルシステムズ株式会社) 1.1 MRIの変遷 1.2 MRI装置の基本構造と管理第2章 MRIの安全管理/飯塚明寿(りんくう総合医療センター) 2.1 検査実施不可事項 2.2 生体に対する安全性 2.3 患者に関する警告 2.4 緊急時の対応 2.5 事故防止のための心理学と情報開示第3章 MRIの基礎原理/久保均(徳島大学大学院画像情報医学分野) 3.1 スピンの振る舞いと共鳴・緩和 3.2 NMR信号の検出とフーリエ変換による画像化 3.3 画像の局在化 3.4 観測信号と画像との関係 3.5 画像のコントラスト第4章 各種撮像方法の理解―SE法からEPIまで―/土橋俊男(日本医科大学附属病院 4.1 SE:spin echo法 4.2 高速SE法:fast spin echo/FSE 4.3 IR:inversion recover 4.4 GRE法:gradient echo法 4.5 EPI法:echo planar imaging法 4.6 特殊なシーケンス 4.7 BW:受信バンド幅 4.8 脂肪抑制技術 4.9 parallel MRI 第5章 部位別撮像技術 5.1 臨床検査の実際:頭部/中村泰彦(九州大学病院) 5.2 臨床検査の実際:整形外科領域/谷口正洋(京都大学医学部附属病院) 5.3 臨床検査の実際:上腹部/川光秀昭(神戸大学医学部附属病院) 5.4 臨床検査の実際:小児/石黒秋弘(大阪府立母子保健総合医療センター) 5.5 臨床検査の実際:血管/藤田功(さいたま市立病院) 5.6 臨床検査の実際:骨盤部/川光秀昭(神戸大学医学部附属病院) 5.7 臨床検査の実際:心臓/田渕隆(メディカルサテライト八重洲クリニック) 5.8 低磁場装置の撮像技術/田原大世(りんくう総合 ... 2010年09月17日再生回数 2903 |
![]() | 新しいスピントロニクスの創製を目指して [慶應スピントロニクス 研連携先 - 新田研究室 , 東北大学] 大学院工学研究科・工学部 知能デバイス材料学より微細化することによって発展してきた現在の半導体技術。 この微細化によって 支えられてきたエレクトロニクスの進歩も、近い将来、限界がくることが ムーアの法則によって 明らかとなっています。 東北大学 新田研究室では、電子のもつスピンに注目し この電子スピンを 今までに無い方法で制御する事によって, この問題を打開しようと 日々研究を行っています。 この分野はスピンを使ったエレクトロニクス、すなわちスピントロニクスと呼ばれ、今大きな注目を集めています。 Q 「我々の研究室では、今まで磁場によって制御されてましたスピンと、電子スピンと言う物をですね電場によって制御すると、制御する方法を確立することによって、新しい電子スピンを使ったエレクトロニクスと言う物を開拓して行こうとで研究を進めています」 従来のエレクトロニクスは、電流が流れる 流れないのON OFF 、すなわち1(いち)0(ぜろ)の計算によって情報を処理しています。 この計算をスピントロニクスでは、電子スピンの向きをそのまま情報として扱う事が可能となるため、 スピンの向きの数だけ情報を処理する事ができるのです。 しかし、電子レベルでのスピンの向きを制御する事は、非常に難しいとされており 未だ明確な制御方法は確立されていません。 そんな中 新田研究室では、今まで行われてきた 磁場による制御方法ではなく、 微量な電圧によって電場を発生させ、その電場によってスピンの向きが制御可能な事を、 実験、実証しました。 Q 「非常に小さい半導体を微細加工してやって、半導体をナノメータスケールでもってエピタキシできちっと成長してやるとで それを微細かこうしてやってそれを、上に ... 2010年03月18日再生回数 1789 |









