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Mon, 29 Jul 2024 13:23:43 +0000

CBCテレビ『チャント!』なりゆきアフロ CBCテレビ(東海エリア)で夕方放送の報道情報番組【チャント!】。 アフロヘアーがトレードマークの副島淳くんがリポートする、金曜日の人気コーナー『なりゆきアフロ』は、東海地方の125市町村を巡り、出会った人に聞いた「町の美味しいもの」をその場所へ行って味わう"なりゆきグルメ旅"。今回は「愛知県・弥富市」の後編です。 仰天!あんな味にこんな味…のラスク屋さん CBCテレビ『チャント!』なりゆきアフロ 今回は、新しい家が建ち並ぶ住宅街を歩きます。 新築一戸建てを購入した若きご主人・Yさんに出会い、この町で一番美味しいものを聞いてみます。 教えてもらったのは、ラスク専門店の【DORA DORA】。 何種類ものラスクがある中で、Yさんのお気に入りは『プレーン』と『きんぴら』。 きんぴら?あの、きんぴらごぼうの?? つい「罰ゲームとかじゃないですよね? !」と言う副島くんに、「そう思って食べたら、意外に美味しくて」とYさん。 お店を探し当て取材交渉に行こうとすると、入口にはラスクを抱えたお客さん達の姿が。 「めちゃくちゃ買われてますね!」と声をかけ、その値段を聞くと「2,000円です」とのこと。 「安い!」と叫び、店内へ向かう副島くん。 そこで見たのは空になったショーケース。 大人気すぎて、「売り切れ終了」の看板があちらこちらに並んでいます。 「朝9時オープンなんですけど、皆さん7時とか7時半から並んでいらっしゃいます」とのこと。 CBCテレビ『チャント!』なりゆきアフロ こちらは隣のラスク専門工場で作られているアウトレット品を販売しているお店。 アウトレットなので日によって扱う種類は違いますが、『チーズ』『大学芋』『コーヒー』など、さまざまな味のラスクが売られています。 副島くんが訪ねた日は、ひと月に3日間ある特売日。午前中に人気商品は売り切れてしまったのだとか。 CBCテレビ『チャント!』なりゆきアフロ ダメモトで、Yさんが教えてくれた一番人気の『プレーンラスク(180g/310円)』がないか聞いてみると、「あー。プレーンは全部完売しました」とのお返事。やっぱり…。 愕然とする副島くんに、「あ、小っちゃいのなら…」と、お店の奥から探して持ってきてくれました。 詰め合わせギフト用のラスクを分けてくれたもので、まさに奇跡の1個! きんぴら ごぼう 鷹 のブロ. そして、Yさんオススメの『きんぴらごぼう(130g/290円)』があるかどうかも尋ねてみると、まだお店にありました!

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変わりきんぴら │ ギノーみその味噌のお話

🌹北陸、福井 🌹10, 000名以上に パーソナルカラー診断と骨格診断で 似合うファッションをご提案 色彩の匠 yuri です♡ 対面メニューはこちらから♡ マヨネーズと鷹の爪 あなたはどちらが好きですか? という話ではなくて 笑 どちらを選んでいますか? 今日はそんなお話。 インスタの ストーリーズで 少し書いたのですが 実は私、 最近4kg近く 痩せてしまったのです。 別に ダイエットしたわけでは ないのですが、 食べる量が減り 体重だけ減ってしまったので 体形にも変化が出てきました。 特にボトムスは 痩せてウエストが合わなくなると 下がってしまうので 腰で履く日々。 そうなると 全身バランスも 変わってしまうので、 どこかで 調整する必要があります。 じゃないと、 脚が短く見えたりして スタイルダウンになりますからね。 太っても痩せても 変わらないんですか? 変わりきんぴら │ ギノーみその味噌のお話. これは 骨格診断で よく聞かれる質問です。 答えはYES。 タイプとしては 変わることはないと 言われています。 でも、 体形が変われば バランスは少しずつ 変わります。 このような場合、 私はこのタイプだから この服! という知識で覚えていると 自分の身体のバランスが 変わった時に 対応できない のです。 どこをどう変えると どうバランスが変わるのか そのポイントは トップス・ボトムス それぞれどこにいくつあるのか。 それを知らないと 体形の変化とともに 一気に おばさん化 。 体形が変わるというのは そんなに頻繁にあることでは ないですが、 コーディネートは 毎日変わりますよね。 頻度は違えど 本質は同じこと です。 それを知らないのは、 料理で例えると きんぴらごぼう作るのに 醤油を足さないといけないのに オリーブオイル入れちゃう とか マヨネーズ足そうかしら とか そんな感じ。 そうじゃなくて、 今日は子どもが留守だから 大人仕様に 鷹の爪でもいれようかな♡ ならわかりますよね。 変化の仕方を 間違えない ということです。 まずはきんぴらごぼうという 全体を把握して その中で どこを調整するのか ポイントはいくつあるのか その中で何に注目して どう変えるか。 ファッションも それと同じで、 全体の流れから 詳細なところまで 必ず見るポイントを 知ること が オシャレの始まり。 まずは スタートラインに立ちましょう。 似合うものは その次ですよ♡ 新サービス発表予定 ファッションを 基礎の基礎からお伝えする講座を 近日中に発表♡ オンラインなので 全国どこからでも ご参加いただけます!

こんにちは! 和食大好き、ブロガーのユキ( @syokunotoriko)です♪ さて今回は和食レシピの王道、 金平牛蒡(きんぴらごぼう)の簡単レシピの紹介 になります。 和食の代名詞とも言うべき、きんぴらごぼう。 普段からよく作る方もいらっしゃると思いますが、スーパーのお惣菜コーナーやコンビニなどでも良く見かける、日本人には馴染み深い和食レシピの一つだと思います。 今回は、そんなきんぴらごぼうの簡単レシピをご紹介します! レシピ詳細は、下記よりどうぞ! この記事でわかること ・きんぴらごぼうの簡単レシピ ・きんぴらごぼうの保存方法 ・きんぴらごぼうのアレンジレシピ 牛肉たっぷり!きんぴらごぼう簡単レシピ きんぴらごぼうなんて難しそう…と感じる方もいるかもしれませんが、ご安心を! 当サイトで紹介しているのは、 どれもとっても簡単なレシピばかり なので、料理が苦手な方でも大丈夫! 材料を切って煮込むだけなので、誰でも本当に簡単に作れます♪ では早速レシピを見ていきましょう! 牛肉たっぷり!きんぴらごぼう 材料 今回使用する材料はこちら。 どれもスーパーで購入できる一般的なものばかりです♪ きんぴらごぼうの材料 ・ごぼう:1本 ・人参:1本 ・牛肉(アメリカ産):300g ・生姜:1片 ・こんにゃく(千切り済み):1袋 ごぼうを千切りにする 食材を千切りにする(ごぼう) まずは、食材を千切りにしていきましょう♪ ごぼう、人参は一度薄切りにした後に、 4〜5枚を重ねて千切りにすると効率が良いですよ♪ 食材を千切りにする(人参) 千切りにしたごぼうはアク抜きを ごぼうのアク抜き ごぼうの千切りが終わったら、ボウルに水を入れてアク抜きをしましょう! 少々面倒かと思うかもしれませんが、 アク抜きをする事でごぼう自体のエグ味が取れて味がグッと良くなります♪ 10分程度水につけておくだけで大丈夫です。 生姜を千切りにする 続いては生姜の千切り。 ごぼうやにんじんと比べて食材自体が小ぶりなので、手を切らないように注意しながら切っていきましょう! また生姜は、きんぴらごぼう自体にピリッとアクセントを与える重要な食材なので、 できる限り新鮮なものを準備してくださいね♪ また、余った生姜を新鮮なまま長期保存する裏技は、 『【節約】生姜を腐らせず最後まで使い切る!超簡単な保存方法はこれ!』 の記事を参考にしてみてください♪ 牛肉を千切りにする 続いては牛肉を千切りにしていきましょう。 今回のきんぴらごぼうレシピのポイントは『牛肉たっぷり』!

質問日時: 2006/09/12 17:07 回答数: 1 件 今度、シリコンウエハーに試料をつけてFTIRで分析したいと考えております。 そこで問題となってくるのがシリコンウエハーの赤外線の透過率です。 シリコンウエハーの厚さごとの赤外線透過率を知りたいのですが、良い文献はないものでしょうか?? もしくは、どの程度の厚さで赤外は透過したなどの漠然とした情報でも構いません。 宜しくお願いします。 No. 1 ベストアンサー 回答者: leo-ultra 回答日時: 2006/09/12 17:36 シリコンウェハーの伝導度にすごく透過率が依存します。 キャリヤ吸収! 近赤外でシリコンを透過するのはなぜ? -教えてください。シリコンウエ- その他(自然科学) | 教えて!goo. 厚さ0. 5mmのp型Siで、波数4000-400cm-1の範囲で、 20Ωcmのものは、大よそ50%透過します。 反射も50%くらいなので、Siウェハーによる吸収はほぼゼロです。 ただし、CやO不純物の吸収がある領域では透過率が下がります。 一方、同じ厚さでも0. 02Ωcmのものは、3000cm-1以下で透過率が0. 5%以下です。 これは2004年のVacuumの論文に載っていました。 0 件 この回答へのお礼 ご回答ありがとうございます。 伝導度が透過率に依存する事は知りませんでした・・・。 勉強不足でお恥ずかしい限りです。 参考にさせていただきます。 お礼日時:2006/09/28 15:40 お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて! gooで質問しましょう! このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています

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放射率は物体の材質、表面の形状、粗さ、酸化の有無、測定温度、測定波長などで定まる値で、同一温度の黒体炉を同じ波長帯で観測したときの熱放射の比率"ε" で表されます。 一般に放射率"ε"は、0. 65μmの波長すなわち光高温計を使用したときの値が知られています。 同一物質でも上記のような要因で放射率は変化しますので、参考としてご覧ください。 放射率(λ=0. 65μm) 金属 放射率 酸化物 固体 液体 亜鉛 0. 42 ― アルメル(表面酸化) 0. 87 アルメル 0. 37 ― クロメル(表面酸化) 0. 87 アルミニウム 0. 17 0. 12 コンスタンタン(表面酸化) 0. 84 アンチモン 0. 32 ― 磁器 0. 25~0. 5 イリジウム 0. 30 ― 鋳鉄(表面酸化) 0. 70 イットリウム 0. 35 0. 35 55Fe. 37. 5Cr. 7. 5Al(表面酸化) 0. 78 ウラン 0. 54 0. 34 70Fe. 23Cr. 5Al. 2Co(表面酸化) 0. 75 金 0. 14 0. 22 80Ni. 20Cr(表面酸化) 0. 90 銀 0. 07 0. 07 60Ni. 24Fe. 16Cr(表面酸化) 0. 83 クローム 0. 34 0. 39 不銹鋼(表面酸化) 0. 85 クロメルP 0. 35 ― 酸化アルミニウム 0. 22~0. 4 コバルト 0. 36 0. 37 酸化イットリウム 0. 60 コンスタンタン 0. 35 ― 酸化ウラン 0. 30 ジルコニウム 0. 32 0. 30 酸化コバルト 0. 75 水銀 ― 0. 23 酸化コロンビウム 0. 55~0. 71 すず 0. 18 ― 酸化ジルコニウム 0. 18~0. 43 炭素 0. 8~0. 9 ― 酸化すず 0. 32~0. 60 タングステン 0. 43 ― 酸化セリウム 0. 58~0. 82 タンタル 0. 49 ― 酸化チタン 0. 50 鋳鉄 0. 37 0. 40 酸化鉄 0. 63~0. 98 チタン 0. 63 0. 65 酸化銅 0. 60~0. 80 鉄 0. 37 酸化トリウム 0. 20~0. 57 銅 0. 10 0. 15 酸化バナジウム 0. 70 トリウム 0. 34 酸化ベリリウム 0. 07~0. 37 ニッケル 0.

測定物の放射率は、各測定体の組成、表面処理、表面状態、色などや、測定時の温度などに依存します。 本表は、代表的な測定物の波長8~14µmにおける放射率を参考値として掲載しています。 物質 温度℃ 放射率ε アルミニウム みがいた面 50~100 0. 04~0. 06 ざらざらした面 20~50 0. 06~0. 07 ひどく酸化した面 50~500 0. 2~0. 3 アルミニウム青銅 20 0. 6 酸化アルミニウムの粉末 常温 0. 16 クロム みがいたクロム 50 0. 1 500~1000 0. 28~0. 38 銅 工業用のみがいた銅 0. 07 電気分解してていねいにみがいた銅 80 0. 018 電気分解した銅の粉末 0. 76 溶解した銅 1100~1300 0. 13~0. 15 酸化した銅 0. 6~0. 7 黒く酸化した銅 5 0. 88 鉄 赤さびに覆われた銅 0. 61~0. 85 電気分解してていねいにみがいた鉄 175~225 0. 05~0. 06 金剛砂でみがいたばかりの鉄 0. 24 酸化した鉄 100 0. 74 125~525 0. 78~0. 82 熱間圧延した鉄 0. 77 130 0. 60 モリブデン 600~1000 0. 08~0. 13 モリブデンのフィラメント 700~2500 0. 10~0. 30 ニクロム きれいなニクロム線 0. 65 0. 71~0. 79 酸化されたニクロム線 0. 95~0. 98 ニッケル 工業用に純粋なみがいたニッケル 0. 045 200~400 0. 07~0. 09 600℃で酸化したニッケル 200~600 0. 37~0. 48 ニッケル線 200~1000 0. 1~0. 2 酸化ニッケル 500~650 0. 52~0. 59 1000~1250 0. 75~0. 86 白金 1000~1500 0. 14~0. 18 純粋なみがいた白金 0. 05~010 リボン状 900~1100 0. 12~0. 17 白金線 50~200 0. 16 銀 純粋なみがいた銀 0. 02~0. 03 鋼 合金鋼(8%Ni, 18%Cr) 500 0. 35 亜鉛メッキした鋼 0. 28 酸化した鋼 0. 80 ひどく酸化した鋼 0. 98 圧延したての鋼 ざらざらした平面の鋼 赤くさびた鋼 0.