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Sun, 14 Jul 2024 02:15:53 +0000

31 ID:s0NXS7B80 昨日の実況スレそんな感じやったな エッッッッッエッッッッッ言ってて終わったら何が面白いんや?言うてた 27: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:32:44. 56 ID:bdq7BCNV0 小栗旬はうますぎやろ 28: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:32:49. 78 ID:5AaOuetkd 一人の生け贄でみんなの幸せが手にはいるならやらなアカンやろ 70: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:36:16. 51 ID:s++4TZvhr >>28 見てないけどエッチやったんやな 見ればよかったわ 106: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:38:25. 86 ID:EDNFEIUNa この手のテーマならテイルズの方がよっぽど上手く落としてたわ 200: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:43:30. 33 ID:7PpZHcmCp そうウソ吹いてた須賀さんは帆高を最後まで助けてくれたな 29: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:32:54. 53 ID:S8F11hc/a SNS要素多かったけど 20年後とかに見返したら懐かし~ってなんのかな 36: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:33:18. 【ネタバレ】天気の子で瀧くんと三葉はどこで登場?立花瀧と宮水三葉が出てくる流れまとめ!. 16 ID:u1uJL82j0 >>29 多分なっとらんで 42: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:33:49. 05 ID:Mumn7o3l0 どんなものでもそうやろ 205: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:43:49. 10 ID:v+cMG0+W0 僕らのウォーゲームとかサマーウォーズとか なんか懐かしい感じみたいになるやろうな 480: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:56:26. 99 ID:lDZguXrap サマーウォーズの時代がまだガラケー主流なのが驚きや 31: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:33:00. 16 ID:iqg5C2UOM エッって言ってる奴は微笑ましいけど評論家ニキが酷評しまくりでヒットの理由がなんかわかった気がらした 33: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:33:06. 54 ID:ptGcnKxE0 夏美さん巨乳美人だし結婚したい 35: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:33:13.

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アニメ 2021年1月4日 1: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:29:15. 03 ID:rFfGYPMu0 なぜなのか 引用元: ・Twitter「天気の子感動した!」 なんJ「陽菜エッッ!!凪エッッ!!夏美エッッ! !」 2: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:29:37. 07 ID:Oa9vogT6a 天気の子で感動できなかったから 3: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:29:40. 78 ID:801dTZxf0 両者は矛盾しない 5: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:30:02. 64 ID:aeDchci00 エッッが実況の醍醐味やから 109: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:38:31. 01 ID:5nsviuAC0 >>5 きっっしょ 6: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:30:12. 50 ID:BYbzwpyvd 弟くんすき 7: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:30:24. 19 ID:ENX5oXVd0 教場はこれがなかった 10: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:30:31. 64 ID:4z+nFsUV0 感動くらいはできるけど これ若い世代が暴れる理由になりそうやな 12: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:30:59. 68 ID:jL1CW8Tz0 凪先輩とかいう姉よりエロいショタ 14: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:31:12. 71 ID:OYp1CfbEM どっちも正しいからやろ 15: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:31:31. 09 ID:rrVeXbIV0 真実だから 22: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:32:03. 36 ID:4z+nFsUV0 ラブホのシーンで思いっきり中出ししてるシーン入れたら叩かれてたよ 196: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:43:17. 16 ID:1hl0KTAbd >>22 あれセックスしたら帆高のちんぽ透けて見えたんやろか 214: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:44:16. 55 ID:JlKn6h+wa >>196 新しい性癖に目覚めそうやな 25: 新しい名無しさん 2021/01/04(月) 11:32:32.

食後に温かいカフェラテを淹れて、自室で飲みつつまったりしました。 あれだけ食べてよく飲めるね!と言われて、そうだな〜と後で体重を測ってみたら、やばめの数字を叩き出してしまいました( ̄▽ ̄;) やばばばばばば.... ちょっと今日は食べすぎたかもしれません! 午後はふとんにくるまって、昼寝をしました。 夕方起きて、コンビニにノンアルのカクテルを買いに行ったら、2軒行ったけど置いてありませんでした。残念。 食後のデザートに丸ごとイチゴを買いました。 (※この時はまだ体重を測っていなかった) が、今夜は食べない方がいいかも。 夕ごはんは、鶏肉だんごと白菜のスープ、卵焼き、ほうれん草のバター炒めなどでした。 今は食べ終わり、食器洗いを済ませたところです。 夕方のニュースで、駅弁祭りのことをやっていて、コロナ禍の中頑張っているな〜!とじーんとしました。 新宿の京王百貨店で、20日までやっているらしいので、買いに行って応援したいなー!と思ったのですが、さすがに新宿は行けないよなぁ。。 主催者さん達には頑張ってもらいたいです。 コロナ禍でも頑張っている人たちがいるから、自分も頑張らねばな!と思いました。 夜は「青のSP」と「オー!マイボス!恋は別冊で」を録画しています。どっちも1話観てみて、面白そうだったら観ようと思います。 お読みくださり、ありがとうございました♪

単分子膜の製膜現象 246 第6章 第11節 2. 単分子膜の製膜条件 247 第6章 第11節 3. 単分子膜のパターン形成 251 第6章 第11節 最後に 252 第6章 第12節 シランカップリング剤を用いた環境適合性その場重合コーティング法 253 第6章 第12節 緒言 253 第6章 第12節 1. 実験方法 255 第6章 第12節 1. 1. 1 試料および試薬 255 第6章 第12節 1. 1. 2 アルカリ処理 256 第6章 第12節 1. 1. 3 アルミニウム表面へのシランカップリン剤の導入 256 第6章 第12節 1. 1. 4 AN重合 256 第6章 第12節 1. 1. 5 X線光電子分光法 (XPS) 測定 256 第6章 第12節 1. 1. 6 密着性試験 257 第6章 第12節 1. 1. 7 電界放射走査型電子顕微鏡 (FE-SEM) 観察 257 第6章 第12節 1. 1. 8 耐水性及び耐食性試験 257 第6章 第12節 1. 1. 9 接触角測定 257 第6章 第12節 1. 1. 10 ATR-IRスペクトル測定 257 第6章 第12節 1. 1. 11 粒度分布 257 第6章 第12節 2. 結果および考察 258 第6章 第12節 2. 2. 1 被膜の性質 258 第6章 第12節 2. 2. 2 膜形成機構 260 第6章 第12節 2. 2. 3 ジアミン型シランカップリング剤におけるAN重合の進行に伴うPAN被膜の経時変化 262 第6章 第12節 2. 2. 4 深さ方向分析 264 第6章 第12節 3. 結論 265 第7章 シランカップリング剤の処理効果の評価・分析 第7章 第1節 シランカップリング剤の反応状態の解析 269 第7章 第1節 はじめに 269 第7章 第1節 1. シランカップリング反応の解析に用いる主な分析手法 271 第7章 第1節 1. 1. 1 X線光電子分光法 (XPS) 272 第7章 第1節 1. 1. 2 飛行時間型2次イオン質量分析 (TOF-SIMS) 275 第7章 第1節 1. 1. 越後湯沢のリゾートマンション|リゾートマンション・リゾートホテル・別荘掲示板@口コミ掲示板・評判(レスNo.1001-1500). 3 フーリエ変換赤外分光法 (FTIR) 279 第7章 第1節 1. 1. 4 走査型プローブ顕微鏡 (SPM) 282 第7章 第1節 2. シランカップリング反応の解析 285 第7章 第2節 シランカップリング剤処理層の形態と物性への影響 291 第7章 第2節 はじめに 291 第7章 第2節 1.

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シランカップリング剤の反応メカニズムと処理条件の最適化 目次 第1章 シランカップリング剤の反応メカニズムと界面での処理効果 第1章 第1節 シランカップリング剤の基本的反応メカニズム 3 第1章 第1節 はじめに 3 第1章 第1節 1. シランカップリング剤の反応の考え方 4 第1章 第1節 1. 1. 1 ケイ素化合物の構造 4 第1章 第1節 1. 1. 2 ケイ素化合物の結合 5 第1章 第1節 1. 1. 3 シラノールの性質 5 第1章 第1節 1. 1. 4 資源としてのケイ素 6 第1章 第1節 2. シランカップリング剤の反応 7 第1章 第1節 2. 2. 1 有機部分の反応 7 第1章 第1節 2. 2. 1 2. 1. 1 アミノ基の反応 8 第1章 第1節 2. 2. 2 エポキシ基の反応 8 第1章 第1節 2. 2. 3 チオールの反応 9 第1章 第1節 2. 2. 4 アルキル基, アリール基を有するシランカップリング剤 9 第1章 第1節 2. 2. 2 ケイ素部分の反応 10 第1章 第1節 2. 2. 2 2. 2. 1 酸性条件下の反応 10 第1章 第1節 2. 2. 2 アルカリ性条件下の反応 12 第1章 第1節 2. 2. 3 加水分解と脱水縮合の競争 13 第1章 第1節 2. 2. 4 シリカ, 金属酸化物用面との反応 14 第1章 第1節 2. 2. 3 アルコキシ基の数による反応の違い 15 第1章 第1節 3. ケイ素―酸素化合物の特徴 18 第1章 第1節 4. シランカップリング剤を用いる際に考慮すべき点 18 第1章 第1節 4. 4. 1 前処理について 18 第1章 第1節 4. 4. 2 水の影響 19 第1章 第1節 4. 4. 3 溶媒の影響 19 第1章 第1節 おわりに 19 第1章 第2節 シランカップリング剤の界面での処理効果 21 第1章 第2節 1. 界面層の形成機構 21 第1章 第2節 2. 無機材料への作用機構 24 第1章 第2節 3. 有機材料への作用機構 31 第1章 第2節 4. 有機材料と無機材料の相互作用 (複合材料の創製) 33 第2章 シランカップリング剤の溶液調製と加水分解性のコントロール 第2章 第1節 用途に応じたシランカップリング剤の選択 41 第2章 第1節 はじめに 41 第2章 第1節 1.