総説・解説記事- 吉川 彰 -
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[2012]
1.シンチレータとそれを用いた放射線モニター.[レーザー研究,40(3), (2012), 171-176]吉川 彰, 柳田 健之, 福田 健太郎, 河口 範明, 鎌田 圭, 藤本 裕, 横田 有為、黒澤 俊介
[2011]
2.新規無機シンチレータ材料の開発.[レーザー研究,39(5), (2011), 306-311]杉山 誠, 柳田 健之, 横田 有為, 伊藤 暁彦, 福田 健太郎, 河口 範明, 山路 晃広, 深堀 明博, Liqiong An, 藤本 裕, 古谷 優貴, 田中 秀彦, 後藤 孝, 吉川 彰
[2006]
3.新しい超耐熱材料 -MGC材料の開発最前線-(下).[金属,76, (2006), 623-630]吉川彰, 福田承生
4.第3回アジア結晶成長および結晶技術国際会議(CGCT-3)報告.[応用物理,75(3), (2006), 353-]吉川彰
5.日本学術振興会第161委員会企画「ワイドギャップ半導体基板の新展開.[応用物理,75(1), (2006), 117-]吉川彰
6.単結晶材料の最新動向編 第4章 シンチレータ材料 最近の開発動向.[バルク単結晶の最新技術と応用開発, (2006), 39-53]吉川彰
7.単結晶製造技術-最近注目されている結晶技術編 第4章 マイクロ引下げ法(μ-PD法).[バルク単結晶の最新技術と応用開発, (2006), 261-272]荻野拓, 吉川彰, 福田承生
8.Solvothermal growth of ZnO.[Prog. Cryst. Growth Mater. Char.,52, (2006), 280-335]Dirk Ehrentraut, Hideto Sato, Yuji Kagamitani, Hiroki Sato, Akira Yoshikawa, Tsuguo Fukuda
[2004]
9.エネルギー遷移現象を利用した新規フッ化物シンチレータ結晶の開発.[セラミックス,39(11), (2004), 957-]吉川 彰,福田承生
10.タービンなど耐熱構造部材として期待のジオメトリックストラクチャを持つMGC材料.[工業材料,52(8), (2004), 48-53]吉川 彰,福田承生
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