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Sun, 18 Aug 2024 18:46:52 +0000

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乃木坂46 賀喜遥香 公式ブログ

音楽にも惹きつけられますが、僕はジャン・バルジャンのように生きていきたいなと思います。ジャン・バルジャンが僕の人生の教科書。一言で言うと、すべてを受け入れる人。自分と向かい合って、他人を受け入れるんです。 若いときから、ジャン・バルジャン役の台詞をいろいろな俳優さんで聞いて、目の前で芝居を受けてきたので、それが今も耳に残っているのかもしれません。「バルジャンだったら、こういうときどうするんだろう」と考えるんです。 Facebook、Twitterからもオリコンニュースの最新情報を受け取ることができます!

山崎育三郎の“核”を作ったミュージカル3作 「誰よりも『レ・ミゼラブル』が好きなだけだった」 2ページ目 | Oricon News

こんにちは 最近サーモンが好きになった 賀喜遥香です。 昨日の夜ご飯はサーモン食べたよ。 今日も読んでくださってありがとうございます! 5/5 は与田さんのお誕生日ですね ☀︎ おめでとうございます! ⸜ ( ´ ꒳ `) ⸝ 26 枚目シングルは 与田さんとお隣でして、立ったまま寝ている姿が可愛くてずっと見てました。 いつも可愛くて大好きです さてさて。 9th YEAR BIRTHDAY LIVE 〜 4 期生ライブ〜まで、あと3日です! もうすでにドキドキ ( ᐢ ˙ ꒳ ˙ ᐢ) バースデーライブなので、乃木坂 46 の歴史を感じる場面が多いです! 普段見られないレアなところがあったり、、 (´ ー`)(´ ー`)(´ ー`) 言えないのがもどかしいぜ〜 せいらちゃんが撮ってくれた写真。 すごい楽しそうに階段を、降りてるわたし 階段降りるのって楽しいよね〜 でも、駅の階段に限ってこけるんよいつも。 なんなんやろなぁ、あの現象 転けて涼しい顔するの上手い自信あるよ 1 年前の今日の私がね、ブログ更新してて それを読み返してみたんだけど テンションがよくわからんくて謎でした 質問コーナーでもね、 「◎神染めるなら何色がいい? 」 「 A. 【公認】私が作っているもの・楽しんでいるもの(初めての方は#1を読んで) - Discuss Scratch. 神を... 染めるだと...... ?」 ていう謎な質問&回答で ネオンジェネシスやなって思った でね、まだリレーブログしてたの! 次はさあちゃんだよって言ってて、一人のブログになってからまだ一年も経ってないみたい。 2 年前の今頃は横浜アリーナでの 4 期ライブの練習を頑張ってた気がする。 もうそんなに経ったのか〜。 成長できてるのかなぁ あの時、私のペンライトが オレンジ × 緑 で、緑色使ってるのが 4 期生で私しかいなかったからすごく見つけやすくて嬉しかったの ☀︎ ライブのオープニングの演出も大好きで、 光が集まってきて、それが落ちた先に私たちがいて。 そこから 4 番目の光が流れるっていうのが大好きです。 あのライブは、死ぬ間際まで見ると思う。。 それくらい大切で、大好きなライブです 今回は 16 人になって二回目の 4 期生ライブ、無観客の配信ライブだけど頑張るぞ! 4 期生の熱を伝えるぞ! 5/8 、よろしくお願いします! ☀︎ それでは! また明日ね ( ง ˙˘˙) ว 賀喜遥香 こんにちは 栃木県出身 あと3ヶ月ほどで20歳になる予定 19 歳の賀喜遥香です!

意外と知られていないテクニック集 - Discuss Scratch

めちゃくちゃ売れた~!!! 爆発的人気の【エバ】【ボッカデラベリタ】【オートファジー】など。 もう、これ無限ループできるわーって感じです。 ちなみに余談なんですが(小声) 弊社内で発注させていただくときに、よく店頭で飾れるサインPOPをお願いするのですが キライさんにも、ご無理言ってお願いして書いていただきました!!本当に本当にありがとうございました!! ここで、勝手な持論なのですが 『字がかわいい方はめちゃくちゃそのあと活躍してビッグになる!!! (良い意味で)』 今まで弊社で取り扱いさせて頂いたボカロP達、例えばn-bunaとか、ナユタン星人とか。。 勝手な持論です! キライさんも、ディスっているわけではなく、本当に字が可愛いんですよ。 箱開けた瞬間可愛いかよーーってなんか母親目線? 乃木坂46 賀喜遥香 公式ブログ. !でキュンとなりました。 尊い~ こんな真っ黒な世界書くのに字はかわいいかよ~ 尊い~ 代表曲の3曲を、私なりの考察で少しご紹介します! 考察部隊の方にはかないませんので、お手わからかに見てください! 未だにちゃんとタイトルが言えないボッカデラベリタ すみません、大好きなんですけど ボッカデラベリタが毎回言えません! これはキライさんもTwitterで以前つぶやいてましたねwwww 【ボッカデラベリタ】 ウィキペディアによると イタリアの彫刻❝真実の口❞のイタリア語での呼び方という意味。 あの有名な彫刻です! 実際にMVを見てみると、真実の口のような彫刻のような絵もでてきていました。MVの真ん中にでてくるのは以前TwitterでWOOMAさんが魅朕(みさき)と言っていましたね。 相変わらずのテンポの良さに、母音のリピートもあってかずっと聞いていられます。 「アイアイアイ ヘイチュー なななななんですの」 「君がいなけりゃ あたしは無い 無い」 『I hate you』:あなたが大嫌いという意味。 魅朕と魅朕が大嫌いな君の物語になります。 ラストなんか 「ああああ あるべき場所へ」 「ああああ あたし導く」 「ああああ 奈落の底で」 「アイアイアイヘイチュー なななななんですの」 で終わる。 文字だけみるとどうした?となるが、動画内では全く気にならない。 むしろ、そこが強調され口ずさみたくなるんですよね。 本質を見失わないでほしい歌 【エバ】 蜘蛛の巣という意味、背景にも蜘蛛の巣が描かれていますね!

ボカロP【柊キライ】を勝手にご紹介してみた

前ページ 次ページ 08 Aug エノコログサ? こんにちは、まかろんです。今日の血糖値は、、、高すぎるので書きたくありません。。。135。。。。126超えるとアウトです。昨日お薬飲みわすれました〜* * *なんだかだるくてゴロゴロしてました。(血糖値高いせい?

【公認】私が作っているもの・楽しんでいるもの(初めての方は#1を読んで) - Discuss Scratch

-- 名無しさん (2011-10-26 18:10:23) サビは基本的に16回? 好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き♪ -- 瑠華 (2011-11-14 21:51:02) 絵がかわええ、ってか俺も好きだーっ! -- るな (2011-12-27 19:44:38) ゲシュタルト崩壊/(^O^)\ -- 名無しさん (2011-12-27 21:38:10) これはヤンデレとは少し違うんじゃないかな? ボカロP【柊キライ】を勝手にご紹介してみた. -- める (2012-01-17 21:23:52) 好き好き好き好き好き好きry\(^o^)/ -- ぽむ(´`)誰← (2012-01-24 18:57:02) でれやん?w かわいいえええ -- 名無しさん (2012-03-02 21:10:14) ヤンデレでしょ!? -- まどか (2012-03-22 20:55:29) タイトルでストーカー的な歌かと思ったwww -- 名無しさん (2012-03-22 21:22:27) ヤンデレでいいじゃないか可愛いんだから…! ただ歌えねー -- 名無しさん (2012-03-26 17:35:33) なんなんだ!この胸のたかなりわ!!

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基幹産業である紙・パルプ産業が有するCNFに関連する技術とノウハウが蓄積 環境に優しい新素材CNFは、国や静岡県でも取組を後押し 製紙産業のほか、CNFの素材開発、用途開発と関連が強い多彩な産業が集積 富士市はセルロースナノファイバー(CNF)に関する取組を支援しています。 富士市CNF関連産業推進構想 補助金などの支援メニュー 主な製造プロセス セルロースナノファイバー(CNF)サンプル提供企業一覧 CNFサンプルは、製紙会社や化学メーカー、機械装置メーカー等で、様々なCNFが開発・製造されています。 部素材産業-CNF研究会(近畿経済産業局・京都市産業技術研究所)において、 CNF関連サンプル提供企業一覧を公表していますので、ご参照ください。 CNF利活用検討ヒント集 企業の方々にCNFのさまざまな機能を知っていただき、 自社製品へのCNFの活用・検討のキッカケとするため、 一般財団法人 四国産業・技術振興センター(STEP)において、 「CNF利活用検討ヒント集」を公開していますので、ご参照ください。

セルロースナノファイバー(Cnf)の超音波特性 音響機器部材材料としての特性を評価 物理的高性能電子吸着体の発見(松木Pj) – 東北大学未来科学技術共同研究センター

アモルファス:ガラスのように、元素の配列に規則性がなく全く無秩序な材料である。結晶材料とは異なる種々の特性を示す。 注2. 超音波法:物質の音速は温度と圧力により変動する。超音波法の圧力効果は無視できるが、共振(1-20kHz)法のような他の方法は高周波数疲労により劣化の可能性がある。従って超音波法はナノメートル径CNFからなる本ATOCN試料の弾性と粘弾性の評価において最適な非破壊評価方法である。 詳細(プレスリリース本文) 問い合わせ先 東北大学未来科学技術共同研究センター リサーチフェロー 福原幹夫 メール:mikio. fukuhara. b2@*(*を@に置き換えてください)

セルロースナノファイバー(Cnf) | 研究・開発 | 大王製紙株式会社

Last update 2021. 4. 26 環境省では、植物由来の素材で鋼鉄の5分の1の軽さで5倍の強度等の特性を有するセルロースナノファイバー(以下CNFという。)に着目し、さまざまな製品等の基盤となる樹脂材料をCNFで補強した活用材料(複合樹脂等)を使用することで、CO2の効果的な削減を図ることを目的とした、CNF性能評価モデル事業を推進しています。本事業では、CNF活用材料で部品等を試作し、実機に搭載することで製品としての信頼性、CO2削減効果等の性能評価を実施するとともに、早期社会実装に向けた導入実証を行っています。また、そうしたCNFの早期社会実装を見据えて、CNF活用材料(複合樹脂等)を製造する段階での易リサイクル性、リサイクル材料の性能評価の実証を行い、課題を明らかにし、課題解決に係る実証を行っています。 Topics 2021. 26 New 脱炭素・循環経済の実現に向けたセルロースナノファイバー利活用ガイドラインの公表 環境省では、令和2年度セルロースナノファイバー(CNF)等の次世代素材活用推進事業にて、『脱炭素・循環経済の実現に向けたセルロースナノファイバー利活用ガイドライン』を作成しました。CNFの性質、製品化の動向、事業化モデルの検討結果、リサイクル、CO2削減効果の算定方法、これまでの環境省事業の成果などあらゆる知見をまとめました。CNFの取組のご参考としてください。 要約版 CNF利活用ガイドライン要約版 [PDF 7, 039KB] Guidelines for the Utilization and Application of CNF (Summary) [PDF 5, 576KB] 本編 CNF利活用ガイドライン本編 [PDF 9, 658KB] 全章の内容を含んでいます。 本編分割版 第1章 CNFの概要 [PDF 682KB] CNFが何か知りたい→第1章全体 CNFに関する各省庁の動きを知りたい→第1章1. 電場と流れ場でCNFを整列、セルロース繊維の強度もじん性も向上 | 日経クロステック(xTECH). 2 CNFがどんな用途に使えるか知りたい→第1章1. 3及び第6章6. 2 第2章 国内のCNFに関する技術開発及び製造、製品化の動向 [PDF 1, 791KB] どの企業がどこでCNFを製造しているか知りたい→第2章2. 3 第3章 環境省によるCNF社会実装の取組内容 [PDF 4, 221KB] CNFの現在の供給価格と目標価格を知りたい→第3章3.

セルロースナノファイバーに企業が注目する本当の理由 | 日経クロステック(Xtech)

3月3日に「"やっかいもの"の竹が、未来の素材になる!?

セルロースナノファイバーの基礎と応用技術【提携セミナー】 | アイアール技術者教育研究所 | 製造業エンジニア・研究開発者のための研修/教育ソリューション

セルロースファイバーは高性能断熱材 セルロースファイバーとは1950年代のアメリカにて開発された断熱材で、新聞紙の古紙などを原料にホウ酸処理したものを壁に吹き込むことで断熱をする断熱材 です。 断熱材としては非常に高性能な断熱性能を誇っていることから、一気に世界中に広がり、多くの場所で使われ始めました。 基本的に セルロースファイバーは不要な新聞紙を使って作られているので、エコな商品で、資源の枯渇もなく地球環境に優しい特徴 を持ちます。主原料としているのはパルプ繊維で、パルプ繊維が絡み合い精密な空気層を作ります。断熱性能は熱伝導率が低いほど高性能を誇りますが、セルロースファイバーの場合は熱伝導率が0.

電場と流れ場でCnfを整列、セルロース繊維の強度もじん性も向上 | 日経クロステック(Xtech)

3mmの薄肉製品の造形を可能にした( 図2 )。通常のプラスチックの流動性を上げるには温度を高めればよい。ところが、セルロース繊維強化プラスチックは温度を上げると焦げて変色してしまう。同社は詳細を明らかにしないが、「温度を上げずに流動性を確保するプラスチックの工夫と、プラスチックの流し方の条件」(同氏)によって実現したという。金型のゲートから薄肉部までの距離を近く設定するなどの方法を併用すれば、1. セルロースナノファイバー(CNF) | 研究・開発 | 大王製紙株式会社. 3mmよりも薄い製品の造形も可能とみている。 図2 厚さ1. 3mmの薄肉成形サンプル プラスチック成分の工夫で成形時の流動性を高めた。(出所:パナソニック) [画像のクリックで拡大表示] この記事は有料会員限定です。次ページでログインまたはお申し込みください。 次ページ 廃棄物の再利用も視野に 1 2 あなたにお薦め もっと見る PR 注目のイベント 日経クロステック Special エレキ 高精度SoCを叶えるクーロン・カウンター 応用が進む24GHzレーダー・モジュール 毎月更新。電子エンジニア必見の情報サイト 製造 ⅮX実現に向けた人材マネジメントとは? エネルギーチェーンの最適化に貢献 志あるエンジニア経験者のキャリアチェンジ 製品デザイン・意匠・機能の高付加価値情報

革新的CNF製造プロセス技術の開発 2. 量産効果が期待されるCNF利用技術の開発 3. 多様な製品用途に対応した有害性評価手法の開発と安全性評価 【助成事業に採択された研究開発テーマ】 ■<採択テーマの名称> 『セルロースナノファイバー技術を利用した住宅・非住宅用内装建材の開発』 ■<研究開発の概要・目的> CNFを主成分とした、軽量で高強度のCNF成形体を用い、高品質・高付加価値の内装建材を開発し、実証評価を行う。室内用ドアをはじめ床材や壁材など、内装建材分野における新規用途の開拓により、CNFの大量需要を創出するとともに、建材製造時や資材運搬ならびに施工時を含めたCO 2 排出量の総合的な削減を目的とする。 イメージ画像 ■<研究体制> 事業代表者:「大建工業(株)」は、利昌工業(株)が製造したCNF成形体を構成部材とした「室内ドア、床材、壁材」などの内装建材を設計・評価し、実装検証を行う。 共同提案者:「利昌工業(株)」は、これまでの製造技術やノウハウを活かし、CNFのみ、もしくはCNFを主成分としたCNF成形体、複合体の製造・成形加工技術の開発を行う。 本事業の中で、秋田県立大学木材高度加工研究所、筑波大学大学院生命環境科学研究科とそれぞれ共同研究を行い、基礎的な研究も推進する。 ■<助成期間> 2020年9月 ~ 2023年2月28日 ■<研究開発予算> 助成金を含めた事業費総額:2. 8億円 (尚、助成金交付額は非公開となります) 当社は、中期経営計画にて「事業活動を通じた社会課題の解決」を方針に掲げております。この度のCNFを利用した建材製品の社会実装やCNF市場の拡大を目指す取り組みなどを通して、今後においても引き続き、SDGs(持続可能な開発目標)の課題解決に貢献する研究開発活動を進めてまいります。 【事業内容に関するお問い合わせ先】 大建工業株式会社「R&Dセンター」 086-264-5671