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プロファイル
研究部門
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研究成果
データセット
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専門知識、名前、または所属機関で検索
Scopus著者プロファイル
柳田 剛
Professor
国立大学法人 九州大学
,
融合材料部門
ウェブサイト
https://hyoka.ofc.kyushu-u.ac.jp/search/details/K005649/index.html
h-index
4311
被引用数
39
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
1997 …
2023
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(218)
類似のプロファイル
(6)
Pureに変更を加えた場合、すぐここに表示されます。
フィンガープリント
Takeshi Yanagidaが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Physics
Nanowires
100%
Vapor
37%
Solid State
37%
Growth
35%
Liquids
33%
Oxide
33%
Thin Films
24%
Transport Properties
21%
Metal
18%
Vibration
16%
Model
16%
Magnetic Properties
15%
Oxygen
14%
Resistive Switching
13%
Impurities
12%
Detection
10%
Increasing
9%
Substrates
9%
Temperature
9%
ZnO
8%
Nanoscale
8%
Insulators
8%
Ratios
8%
Vesicle
8%
Utilization
7%
Switching
7%
Nucleation
7%
Particle
7%
Magnitude
7%
Pulsed Laser Deposition
7%
Molecules
7%
Spinel
6%
Crystallinity
6%
Crystal Growth
5%
Value
5%
Behavior
5%
Plane
5%
Diffusivity
5%
Modulus of Elasticity
5%
Room Temperature
5%
Variations
5%
Pressure
5%
Ion Current
5%
Area
5%
DNA
5%
Yaw
5%
Chemistry
Nanowire
77%
Procedure
35%
Molecule
27%
Sensor
27%
Surface
26%
Particle Size
25%
Deoxyribonucleic Acid
23%
Structure
18%
Crystalline Material
16%
Metal Oxide
15%
Device
15%
Oxide
14%
Solid
13%
Vapor
13%
MicroRNA
12%
Reaction Temperature
12%
Concentration
12%
Liquid
11%
Number
11%
Application
11%
Analytical Method
11%
Transport Property
11%
Doping Material
9%
Impurity
9%
Magnetite Nanoparticle
9%
Sample
9%
Metal
9%
Doping
8%
Dioxygen
8%
Chemical Reaction
8%
Nanoparticle
7%
Mixture
7%
Water Type
7%
Magnetic Property
7%
Aqueous Solution
7%
Vibration
6%
Protein
6%
Nanomaterial
6%
Semiconductor
6%
Simulation
6%
Nanopillar
6%
Liquid Film
6%
Crystal Growth
5%
Peptide
5%
Sensor System
5%
Partial Pressure
5%
Catalyst
5%
Nonanal
5%
Nonconductor
5%
Microfluidics
5%
Engineering
Nanowire
40%
Models
18%
Switching
14%
Metal Oxide
14%
Powder Bed
13%
Resistive
12%
Surfaces
10%
Sensor
9%
Properties
9%
Nanoscale
9%
Measurement
9%
Detection
8%
Energy Dissipation
8%
Water
8%
Demonstrates
7%
Biomolecule
6%
Titanium Dioxide
6%
Thin Films
6%
Powder Mixture
5%
Experiments
5%
Effective Mass
5%
Nanowire Device
5%
Peak Frequency
5%
Loss Factor
5%
Mechanisms
5%
Substrates
5%