circumnutation
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生物学
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interface traveling rate
一般に2つの相(液ー気、液ー液、液ー固、固ー気、固ー固)の境界を界面という。凝固や結晶成長、化学反応などはこれらの界面の移動を伴う。結晶成長における界面移動速度を取り上げると、その速度は、凝固潜熱の除去方法(冷却方法)や物質輸送速度の他、付着(取込み)率などの界面カイネティックスにも左右される。結晶方位などの幾何学的条件に影響されることもある.
材料科学
成長速度、凝固速度、マーキング、熱電効果
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材料科学
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interface stability
凝固・結晶成長過程において、条件によっては成長中の平滑界面の形状が例えばセル状やさらに樹枝状になり、いわゆる形態の不安定化現象を起こす。また、条件の変化によりその逆の平滑界面へと移行する安定化現象も起こる。これらの現象は界面形態安定性理論により説明される.
材料科学
M-S理論、平坦界面、平滑界面、絶対安定、中立安定、セル状界面、デンドライト状界面、定常成長、組成的過冷却、限界安定
2つの相(液ー気,液ー液,固ー気,固ー液,固ー固)界面に沿って働く張力.特に液ー気界面において認められるものは液体の表面張力という.相内および界面における原子,分子間の結合力に起因する.
材料科学
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flame
高速の化学反応である燃焼反応は,発熱発光を伴うことがその大きな特徴であるが,発熱発光を伴った気相の状態を一般に火炎と称する.
燃焼
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flame propagation
予混合燃焼において,火炎面(火炎帯)が未燃混合気中を移動すること.この現象は予混合燃焼の大きな特徴であり,静止観察者に対する火炎の移動速度を一般に火炎伝播速度と定義する.
燃焼
予混合火炎,燃焼速度
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diffusion
濃度差などの化学ポテンシャル勾配による物質の移動.
熱物性
拡散方程式、剛体球モデル、分子動力学、ソーレ効果、熱拡散現象、Swalinモデル、液体構造、拡散係数
http://www.nasda.go.jp/press/1997/07/sts83_970730_t03_j.html
diffusion flame or non-premixed flame
可燃性気体(燃料)と酸化剤(通常は空気)が別の側から火炎に供給される場合に形成される火炎を拡散火炎という.火炎への可燃性気体と酸化剤の拡散によって,燃焼反応が維持されている.ろうそく火炎,ガスライターの火炎など身近に見られる火炎形態であり,圧縮点火機関(ディーゼルエンジン),ガスタービン,ロケットエンジン等に利用されている.
燃焼
ろうそく火炎,圧縮点火機関,ガスタービン,ロケット
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diffusion coefficient
物質流は化学ポテンシャル(濃度など)勾配に比例する。個の係数を拡散係数という.
熱物性
温度依存性、拡散対、べき乗則、アレニウス則、シアーセル法、ロングキャピラリ法、同位体効果、自己拡散係数、相互拡散係数
http://www.nasda.go.jp/press/1997/07/sts83_970730_t03_j.html
diffusion limited (diffusion-controlled)
熱および物質の輸送が流れなどの影響を受けずに、拡散のみによって行われる(支配される)状態をいう。一次元の場合を例にとると、x方向への熱流速qxは、qx=−KdT/dx=−κCpρdT/dxのように表され、x方向の物質流Jxは、Jx=-DdC/dxのように表される。ここで、Kは熱伝導率、κは熱拡散率、Cpは比熱、ρは密度、Dは拡散係数、Cは物質の濃度である。拡散は、フォノンや原子、分子のランダムな運動の結果起きる現象である.
材料科学
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nucleation
液体から固体になる際に、まず核と呼ばれる微小の固体が出来て、それが成長して固体(結晶)となる。最初の核の出現を核生成と言う.
材料科学
均一核生成、不均一核生成、界面張力
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hyperthermia
生物学
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hypergravity
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生物学
遠心器
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acceleration loading
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生物学
3次元加速度負荷、側方直線加速度、静的及び動的直線加速度負荷、非対称加速度振動装置Vibrostat
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transient acceleration
生物学
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heating furnace
様々な種類がある.熱源や温度分布の違いなどにより区別され、各種名前で呼ばれている.抵抗加熱炉:ニクロム線やSiC、MoS2焼結体等に通電し、発生するジュール熱によって加熱する炉のこと.均熱炉、温度勾配炉、雰囲気炉、真空炉などがある.赤外線加熱炉:キセノンランプ等からの赤外線を集光して加熱する炉で、イメージ炉とも呼ばれる.集光方式の違いにより、単楕円ミラー炉、ダブルミラー炉などがある.主に帯域溶融法に使用される.原料を非接触状態で加熱するための炉として、静電浮遊炉、電磁浮遊炉など各種浮遊炉が開発されている.
材料科学
イメージ加熱炉、赤外線加熱炉、集光加熱、ミラー炉、ダブルミラー炉、楕円反射面、単楕円ミラー炉、温度勾配炉、高温炉、空気浮遊炉、均熱炉、回転式連続炉、太陽炉、帯域炉、汎用炉、静電浮遊炉、電磁浮遊炉、音波浮遊炉、電気炉、高周波加熱
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flammable limit
予混合燃焼において,混合気が外部からエネルギーを与え続けることなしに自己伝播可能な火炎を形成することのできる範囲.この範囲には,予混合気の圧力,温度など種々の条件があるが,一般には,混合気の濃度(当量比,空燃比等)範囲として使われることが多い.防災,安全工学上の観点から重要な特性の一つである.
燃焼
予混合火炎,過濃(上)限界,希薄(下)限界
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lower body negative pressure
生物学
LBNP
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glass
材料科学
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aging
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生物学
老化
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supercooling
融点以下でも液体が固体にならない状態.
材料科学
過冷凝固、復熱、再熱、潜熱、最大復熱温度
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sensory input
生物学
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流体
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材料科学
干渉縞、多波長干渉計、二光束干渉計、ホログラヒィー干渉法、マイケルソン干渉法、マッハ・ツェンダ?干渉法、ジャマン干渉計、顕微干渉計、位相シフト干渉
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燃焼
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伝熱工学
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gas-liquid separation
微小重力環境では重さが無いため、流体と気体は混ざったまま分離しない.これを何らかの方法で分離すること.遠心力で重さを付ける方法、中空糸膜で濾す方法などが考えられている.
理工学
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mechanoreceptor
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生物学
メカノレセプター、機械的刺激、機械的情報変換
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vapor phase deposition
加熱、衝撃、電離、励起等による固体からの蒸発、気相の化学反応によって結晶を析出させる気相を介した結晶成長手法で、基板上に薄膜を成長させる場合に用いることが多い.超高真空〜常圧と、プロセス圧力は広範囲に及ぶが、比較的圧力が高い気相成長プロセスにおける自然対流の影響が未解明であるため、自然対流の効果の解明を図った宇宙実験が実施されている.実験時間が数時間〜数日に及ぶことが多いため、スペースラブ、スペースシャトル、無人衛星等を使用した長時間実験となり、我が国ではFMPT、SFU等で、銀の蒸発、ダイヤモンド、CdTe、InGaPなどの薄膜の作成が試みられた.
材料科学
PVD、PVT、物理的気相蒸着法、物理的気相輸送法、CVD、化学的気相蒸着法、薄膜、エピタキシャル成長
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fundamental physics
NASAは、1999年に微小重力を利用する基礎物理学研究分野の確立を目指して研究ロードマップを発表した.その目標は、@物質、空間および時間を支配する基本的な物理法則の探究と発見、A構造は複雑性を発展させる自然原理の仕組みの発見と理解にある.その後、欧州、日本とそれぞれの基礎物理学シナリオが策定されたが、各国によってそのとらえ方が異なっている.
基礎物理化学
基礎科学、低温物理、凝縮系物理
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lean limit
燃料の濃度がそれ以上小さくなると,自己伝播可能な火炎が形成できなくなる可燃限界のこと.簡単に下限界とも言う.
燃焼
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伝熱工学
気泡流
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boundary layer
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流体
運動量境界層、温度境界層、拡散境界層、濃度境界層
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solidification
液体から固体への相変態.
材料科学
平衡凝固、非平衡凝固、デンドライト成長、デンドライト状凝固、一次アーム、二次アーム、Ivantsovモデル、自由デンドライト成長、Tillerの式、一方向凝固、方向性凝固
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材料科学
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condensation
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伝熱工学
膜状凝縮、均質凝縮、液滴状凝縮、非均質凝縮
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forced exercise
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生物学
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流体
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伝熱工学
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polar transport
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生物学
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orthostatic tolerance
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生物学
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生物学
筋肉、筋細胞、抗重力筋anti-gravity muscle、廃用性萎縮
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材料科学
多相合金、強化耐熱合金、非混和合金、非混合合金、凝固、包晶合金、偏晶合金、共晶合金
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spatial sense
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生物学
空間定位
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tropism
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生物学
傾斜重力屈性、湿度屈性、重力屈性、正常重力屈性、接触屈性、光依存重力屈性、光屈性、横重力屈性、水分屈性、屈地性
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clonostat
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生物学
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multi-genaration breeding
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生物学
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hemodynamics
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生物学
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defect
材料科学における欠陥は、一般に格子欠陥を指す.格子欠陥とは、結晶の周期性の乱れであり、点欠陥、線欠陥(転位)、面欠陥(積層欠陥など)、次元により区分される.また、成因(物理的か、化学的か)による区分方法もある.
材料科学
転位、刃状転位、らせん転位、転位密度、点欠陥、インクルージョン
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材料科学
結晶成長装置、環境相、結晶の完全性、律速過程、界面カイネテイクス、対流、固液界面、種結晶、大口径結晶、単結晶、ファセット成長、荒れた界面
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exobiology
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生物学
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anaerobic bacteria
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生物学
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atomic oxygen
スペースシャトルの軌道高度程度で、わずかに存在する酸素の多くが太陽光で原子に分解しているもの.反応性に富み、それが相対的に宇宙機に高速で衝突するため容易に宇宙機表面材料を劣化させる.
理工学
高層大気
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primordial forms of life
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生物学
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生物学
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suspended droplet
細い金属あるいは石英線の先端に付着させた燃料液滴の呼称.液滴が空間的に固定されるため,燃焼挙動等の観察,温度等の計測が容易である一方,燃焼挙動に及ぼす懸垂線の影響が問題とされる場合もある.液滴を対象とした実験では,懸垂液滴に対して空間中を自由落下する自由液滴を使用することも多い.
燃焼
自由液滴
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生物学
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suspended droplet
細い金属あるいは石英線の先端に付着させた燃料液滴の呼称.液滴が空間的に固定されるため,燃焼挙動等の観察,温度等の計測が容易である一方,燃焼挙動に及ぼす懸垂線の影響が問題とされる場合もある.液滴を対象とした実験では,懸垂液滴に対して空間中を自由落下する自由液滴を使用することも多い.
燃焼
自由液滴
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光学的干渉計の一種であり、微小領域での試料形状やその微小変位、そして濃度・温度分布をリアルタイムで計測するために、顕微鏡に干渉計を組み込んだ装置.地上のみならず微小重力環境での材料実験にも利用されている.
材料科学
共通光路型顕微干渉計、近赤外線顕微干渉計
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機器開発・運用・利用
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hyperoxia
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生物学
低酸素状態、hypoxia
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structure analysis
ここで言う構造解析は、結晶構造解析を指す.結晶構造解析は、結晶を構成する原子・分子等の相互の位置関係を精密に知るための手段である.単結晶にX線を照射して得られた回折点データに基づき、結晶構造を得るもの.
材料科学
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hard sphere model
原子をパチンコ球のような剛体球と考えたモデル.球の内部のポテンシャルを無限大、球外のポテンシャルをゼロとして計算する.
熱物性
剛体球直径、分子動力学、統計力学
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機器開発・運用・利用
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機器開発・運用・利用
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材料科学
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root cap
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生物学
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