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Wed, 14 Aug 2024 16:32:02 +0000
【完結編】「残念な研究計画書」の書くための5つのポイント!?

研究計画はなぜ「書く」必要があったのか? | Study-Injp Academy

できないよ、、、たぶん、、、それ。 経営者1000人にヒアリングをして・・・・ あのー、そんなコネあんの? という感じです。 つまり、研究の実現可能性がない。 どんなにすぐれた研究計画でも、実現可能性がないものは、やはり「残念だな」と思います。 以上、つらつらと、「残念な研究計画書」の書き方を5つにしぼり書いてきました。もちろん、残念な研究計画書が増えればいいのではなく、その逆でございます。素晴らしい研究が増えることを願っています。 一番いいのはですね、お近くに大学院生や研究をやったことのある人がいたとしたら、自分の書いた研究計画書を見てもらい、コメントをもらうことかもしれませんね。 最後に、1つお詫びです。 本文章、落語調で書くつもりでしたが、途中からどうでもよくなって、もう、文体がわけわからなくなったことをお詫びいたします(笑)。本当に適当パンチですみません。 お後がよろしい感じもするんだか、しないんだか、わかりませんが、そろそろ時間です。 そして人生は続く 【関連記事】 社会人大学院生が抱えがちな悩み:自分の問題関心・業務経験×研究として成立させること

「残念な研究計画書」に陥らないために心がけたい5つのポイント!?(中原淳) - 個人 - Yahoo!ニュース

です。 たとえば、こういう感じです。 「オラは、OJTについて研究するナリよ」 そうナリか(笑) 突然「コロスケ」登場ですね。 久しぶりのコロスケは、まことに懐かしいのでしょうが、しかしながら、上の研究の射程は、「広っ」て感じですね。 「広っ。もっと焦点を絞りましょう」 OJTっていったって、誰に対するOJTを研究したいの? どんな企業規模でのOJTを研究したいの? どんな業種でのOJTを研究したいの? 研究計画書とは?現役大学院生が目的・書き方・コツをわかりやすく解説 - 卒業論文の書き方完全ガイド. このように 焦点を絞らなければ、なかなか研究にはなりません。 上記のような文言を、研究計画書で見つけると、それはそれは、残念な気持ちになります。 この状況、ビジネスのコンテキストにひきつけて考えるならば、仮にIT企業だといたしますと、 「我が社は、どんな製品をつくればいいのでしょうか?」 という問いに対して、 「コンピュータっす!」 と答えるようなものです。 「誰が、どんなコンテキストで使い、どんな特徴をもつコンピュータで、競合と何が違ってて、どんないいことがあるのか?」 と聴きたくなるでしょう? 先ほどのコンテキストに戻しますと、それって、どんな場所で、どんなときに、誰に対して行われるOJTなの? さらにいうならば、そして、なぜ、それが問題で、それを解決することが、どんなメリットがあるの? という疑問はわいてきます。 最低でも、ここまで絞れると、より具体的になります。 1.Where + When + Who(どこで、いつ、誰が) 2.Why(何が問題なのか) 3.Social Impact + Academic Impact (社会や学術にどんな影響があるのか?)

研究計画書とは?現役大学院生が目的・書き方・コツをわかりやすく解説 - 卒業論文の書き方完全ガイド

あのさ、君、修士だよね。修士というのは2年間なのですけれども・・・。 それに、3年間、新入社員を追っかけることを許諾してくれる職場ありますの? たぶん、それできないよ(フィージビリティゼロ)。 たとえば 経営者1000人にヒアリングをして・・・・ あのー、そんなコネあんの? という感じです。 つまり、研究の実現可能性がない。 どんなにすぐれた研究計画でも、実現可能性がないものは、やはり「残念だな」と思います。 ▼ 以上、つらつらと、「残念な研究計画書」の書き方を5つにしぼり書いてきました。 もちろん、残念な研究計画書が増えればいいのではなく、その逆でございます。素晴らしい研究が増えることを願っています。 一番いいのはですね、お近くに大学院生や研究をやったことのある人がいたとしたら、自分の書いた研究計画書を見てもらい、コメントをもらうことかもしれませんね。 そして人生は続く --- (本記事は、中原の個人ブログ「」に掲載されていた記事を、加筆・修正したものです)

結論から言いますと、 例えばあなたは将来大学院修士課程に進み、修士号を取りたいのであれば、 修士論文を書かなければならないですよね。その場合に、 修士期間中にあなたはどのような研究を行い、そして最後にどのような修士論文を結びたいのか、という案は、研究計画です。 ならば、なぜそういう「研究計画」は「書く」必要があるのか? 自分で知れば良いのではないかと、わざわざ書き出す意味がないのではないかと。 今、考えてみてください。「研究」計画は「学習」計画ではないですね。 学習計画であれば、 自分に合った学習方法を踏まえ、自分好きな場所で、すきな時間で、自分のスケジュールに、その学習計画を入れれば良いですよね。 しかし、研究の場合はまるで違うのです。先述した学習計画と比べてください。 まず、自分に合った研究方法はダメですよね。研究は学問自身のロジックがあり、科学的な研究アプローチに従わなければなりません。 あなたが好きであろうと、好きでなかっろうと、科学的な研究アプローチでないと、そもそも研究とも呼ばれません。 次に、科学的なアプローチって、誰が判断するのでしょうか? 残念なことに、あなたは立派な研究者になる前に、あなた自身は自分の研究の科学性に対する判定はできません。あなたの指導教授がトータルで判断するのです。 だから、あなたは実際の研究作業を始める前に、あなたがやろうとする研究について、指導先生との事前相談が必要となります。 いくら事前相談といっても、口だけで喋るにはありえないので、 何かあなたからの案を持ちながら相談するのは話がスムーズに進みます。 その案は、「研究計画書」と呼ばれます。 つまり、学習計画はあなた自身が計画すれば良いのに対して、 研究計画は「学問と研究」のロジックがあるから、あなた自身がいくら精細に計画しても、指導先生の判定がどうしても必要になるわけです。 それゆえ、あなたは実際の研究を始める前に、指導先生と事前相談をするため、あなたからの研究の案、すなわち研究計画「書」を作成しなければなりません。 では、指導先生は、あなたが書いた計画書を読んで、あなたの何を読み取れるのか? どのような内容が望まれるのか?次回に、1.2で解明します。

01mg/L以下であること。 トリクロロエチレンは、ドライクリーニング洗浄剤、金属や半導体の洗浄剤として使われている有機化学物質です。テトラクロロエチレンと同じ理由で地下水から多くの検出事例があります。発がん性のある可能性が高い物質です。毒性も比較的高く、嘔吐、頭痛などの症状があらわれます。水質基準値は、発がん性を考慮して設定されています。 0. 01mg/L以下であること。 ベンゼンは、合成ゴムや合成繊維の原料として使われている有機化学物質です。ベンゼンを取り扱う工場から漏えいしたものが地下に浸透し、地下水を汚染したものと考えられています。また、ガソリンの燃焼でも発生します。ベンゼンは、高い発がん性があります。水質基準値は、発がん性を考慮して設定されています。 0. 6mg/L以下であること。 塩素酸は、浄水場で消毒に使う薬品に含まれています。薬品の保存状態などにより塩素酸濃度は異なります。平成19年の水質基準改正(平成20年4月より)により新たに基準項目に加えられました。水質基準値は、毒性を考慮して設定されています。 0. 02mg/L以下であること。 クロロ酢酸は、トリハロメタンと同様に水に含まれる有機物と塩素が反応してできる物質です。毒性が強いとの報告があるため、水質基準値は、毒性を考慮して設定されています。 0. 06mg/L以下であること。 クロロホルムと言えば、ハンカチなどに含ませて人を眠らせるシーンを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。クロロホルムは、4種類あるトリハロメタンの1つです。クロロホルムは毒性が強く、中枢神経を抑制するため麻酔剤として使われ、過剰投与で死に至ることもあります。また、肝臓や腎臓の機能障害を引き起こします。発がん性のある可能性が高い物質です。水質基準値は、発がん性を考慮して設定されています。 0. リチウムイオン電池の特徴 | Techs blog. 03mg/L以下であること。 ジクロロ酢酸は、トリハロメタンと同様に水に含まれる有機物と塩素が反応してできる物質です。発がん性のある可能性が高い物質です。全国で多くの検出事例があることから平成16年の水質基準改正により基準項目に加えられました。水質基準値は、発がん性を考慮して設定されています。 0. 1mg/L以下であること。 ジブロモクロロメタンは、4種類あるトリハロメタンの1つです。発がん性のある可能性が高い物質です。水質基準値は、発がん性を考慮して設定されています。 0.

銅 - 生体内での働きと毒性 - Weblio辞書

上述したアルマイトの処理工程と同じ。 6. 着色:有機塗料や溶剤などを溶かした電解液に浸漬して通電する電解着色で製品を着色。染料液中へ単に浸漬することで着色する場合もある。 7. 封孔処理:染料の流出や汚れの付着を防止するために穴を塞ぐ。(封孔処理については上述) 8.

【不使用証明書の提出】Rohs指令とは | 三和鍍金

3g/cm3と、金とほぼ同じであり、鉄の約2. 5倍、鉛と比べても、1.

リチウムイオン電池の特徴 | Techs Blog

アルマイトの処理工程 引用元: YKK AP株式会社 それでは、アルマイトはどのような処理工程によって施されるのでしょうか。 アルマイトの処理工程は、通常以下の手順で行われます。ただし、 工程の間には、水洗や湯洗などの処理が入ります。 また、工場によっては、品質向上などのため、追加の工程が入ることがあります。 アルマイトの処理工程 1. 枠吊り 2. 脱脂 3. エッチング 4. スマット除去 5. 陽極酸化 6. 電解着色 7. 水洗い後、枠外し 1. 枠吊り 引用元: 株式会社興和工業所 アルマイト処理は、通常自動化されており、治具(処理物を支持または通電するために用いる支持具)にたて吊りにしたアルミニウム部品を各工程の処理を施す浴槽に順番に沈めていくことで実施します。その アルミニウム部品を治具に吊る工程 がこの枠吊りです。 2. 脱脂 脱脂処理は、 アルミニウム部品の成形に伴って付着した油分等を取り除く工程 です。施される酸化皮膜の密着不良を防止するために行われます。 一般的な金属は通常、アルカリ性の溶液に浸漬することで脱脂を行います。しかし、アルミニウムは、両性金属で酸性にもアルカリ性にも溶けてしまうため、 弱アルカリ性や中性の溶液が主に採用 されます。場合によっては、 液中に泡を発生させて撹拌する超音波清浄機などを併用 することがあります。 3. 銅 - 生体内での働きと毒性 - Weblio辞書. エッチング 引用元: 株式会社小池テクノ エッチング処理は、 アルミ表面の自然に形成された酸化皮膜や脱脂で取り切れなかった油分などを除去する工程 です。苛性ソーダなどの水酸化ナトリウムを含んだ アルカリ性溶液 にアルミニウムを浸漬。酸化皮膜を溶解させると同時に 油分などを除去 します。 4. スマット除去 スマット除去処理は、 アルミ表面に露わとなった不純物や合金成分を除去する工程 です。 アルミニウム合金には銅やケイ素などの不純物や合金成分が含まれていますが、これらの成分の中にはエッチング処理で溶解しないものが存在します。そのため、エッチング処理の後には、このような成分が微粉末として表面に露わになります。この 「スマット」と呼ばれる微粉末を取り除く工程 がスマット除去工程です。 ケイ素などの除去にはフッ素を含んだ酸性溶液が、銅合金の除去には硝酸を含んだ酸性の溶液が用いられます。 5. 陽極酸化 引用元: 株式会社ミヤキ 陽極酸化処理は、 アルミニウムを電気分解の陽極として通電し、表面に酸化皮膜を形成させる工程 です。電解液には、硫酸やシュウ酸などの酸性溶液が用いられます。 この工程においては、上図のように、まず平面的なバリアー皮膜が成長します。その後、表面に凹部が形成されると、硫酸イオンが凹部に入り込んで硫酸アルミを形成。さらに、その硫酸アルミが溶出して表面に無数の穴が空きます。この穴の成長は、皮膜が厚みを増していくと同時に進行していき、最終的には穴が規則正しく伸びた構造となります。 結果として形成される皮膜の厚さは、電解時間に比例 します。 6.

鉄鋼で重要な合金元素 クロム (P.8)

814 56. 17 120. 6 282. 2 粘度100℃ mm 2 /S 2. 042 5. 747 9. 713 13. 13 27 -15. 2 33 -41. 2 流動点 ℃ -50. 0 -30. 0 L2. 5 全酸価 mgKOH/g 0. 12 硫黄分 mass% 1. 46 2. 【不使用証明書の提出】RoHS指令とは | 三和鍍金. 21 0. 08 2. 32 3. 合成油系ベースオイル 一般的に合成油系ベースオイルは,化学合成により製造されたベースオイルで,その製造方法から鉱油系に比べ高価であるため,鉱油系ベースオイルでは対応が難しい場合,用途に適した特性を持つ合成油が用いられます。合成油の製造は石油原料を分解し(エチレン,イソブテン,プロピレン,ベンゼン,メタノール等)必要な成分を使用目的に応じて合成するため簡単に整理はできず,材料,仕上がり,性状も個別に見てみる必要があるでしょう。ここでは 表4 に代表的な合成油の種類,特徴,用途を示します。 表4 代表的な合成油の特徴,用途 種類 特徴 用途 炭 化 水 素 系 a-オレフィンオリゴマー 粘度指数120~140,流動点-50.

多くの人が使っているアルミ鍋。「もしかしたら、アルミの成分が溶け出して体に悪いんじゃないか?」「家族に危険が及ぶかも?」と不安になったことはないですか? 実は、私たちはアルミ鍋で調理した料理だけではなく、市販されている飲料水やお菓子(ベーキングパウダー)、イカ・タコ・海藻類などからもアルミニウムを毎日のように口にしているのです。 この記事では、「アルミ鍋から成分が溶け出るのか」、「危険性について」、「体に悪いことが起こるのか」、「正しいアルミ鍋の使い方」をお伝えします。 記事を読み終えると、アルミニウムの基礎知識を把握したうえで、安心してアルミ鍋をこれまで通り使えるようになります。 アルミ鍋の成分は溶け出ることはある?

【材料/溶接/加工/表面処理】 2020年9月14日 2021年6月24日 今回は「ユニクロめっきの有害性と三価クロメート」についての記事です。 ユニクロめっきと言えば、金属の表面処理としては定番でしたが、昨今は三価クロメートに移行してきています。 今回は私が実感していることを含めて表面処理についてお話しようと思います。 ユニクロめっきの有害性と規制 機械装置にはあらゆる金属部品が使用されていますが、その金属部品には表面処理されることが一般的です。 なかでも材質が「鉄」のように「錆び」が発生する部品には必ずと言っていいほど表面処理を施します。 めっきされた部品 表面処理の種類には「めっき」や「塗装」がありますが、 安価で一度に多くの処理ができる表面処理として「ユニクロめっき」が主流 でしたが、現在はある事情から使用しないように変わってきています。(現在でも使用している装置メーカーはあります) *表面処理についてはこちらの記事でも紹介しています ⇒ 「表面処理の違いによる膜厚/厚みと寸法変化の実験データ」 めっきに使用される物質に六価クロムがありますが、この 六価クロムは非常に有害 です。 引用抜粋:日本化学工業六価クロム事件 六価クロムの悪影響(健康) 六価クロムは毒性で0.