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Fri, 05 Jul 2024 17:53:29 +0000

お知らせ 2021年7月20日 / 最終更新日時: 2021年7月27日 sugimotoresidence 特別公開・一般公開 残暑厳しい京都。祇園祭期間のハレのしつらえとは変わり、京町家の日常のケのしつらえ。 ひんやりとした畳の座敷から葦戸越しに見る庭に落ちる白い日差し。ぬるい風が通り抜けて、室内の暗さがかろうじて暑さを和らげてくれるような気が […] 2021年7月2日 / 最終更新日時: 2021年7月20日 杉本家住宅の17の座敷や庭で撮影された360度パノラマ写真のWEBサイトを公開しました! 視点が自由に動かせて、まるでその部屋を訪れたようなVR体験ができます。 17のエリアの写真は、実際の部屋の配置通りに接続されていて […] 7/7のNHK文化センターによる【NHKカルチャーオンライン講座】にて、杉本節子が講師をつとめた「京町家・杉本家の祇園祭」がアーカイブ公開されています! 京商家、杉本家の先人たちとお祭りの関わりをお話ししています。京町衆 […] 2021年7月13日 「屏風祭り」とは祇園祭の時期に行われる行事で、山鉾町にある旧家や老舗がそれぞれの所蔵する美術調度品などを店の間や座敷にしつらえて、道行く多くの人々に披露した年中行事のひとつです。 杉本家住宅では、住宅内見学と合わせて「祇 […] 2021年6月22日 / 最終更新日時: 2021年6月22日 NHKカルチャーオンライン講座にて杉本節子が講師をつとめます。ぜひご覧ください♪ 京商家に伝わる伝統の歳時、いよいよ祇園祭へ(見逃配信有) 京都の中心部、国指定重要文化財にも指定される「杉本家住宅」。江戸時代以来、「奈良 […] 投稿ナビゲーション 固定ページ 1 固定ページ 2 … 固定ページ 12 »

  1. 京都府京都市下京区 杉本家住宅
  2. 杉本氏 - Wikipedia
  3. 重要文化財 杉本家住宅
  4. 京都杉本家 杉本節子の京町家だいどこ日記
  5. 機械系基礎実験(熱工学)
  6. 株式会社岡崎製作所
  7. 産総研:200 ℃から800 ℃の熱でいつでも発電できる熱電発電装置

京都府京都市下京区 杉本家住宅

【全国順位】 101位 【全国人数】 およそ180, 000人 【名字の由来解説】 フォローする 最終更新:2021/05/26 21:56:30 最終更新者:匿名 杉本さんの多い地域 TOP5 都道府県 人数 大阪府 およそ20, 000人 東京都 およそ17, 500人 静岡県 およそ16, 000人 愛知県 およそ14, 200人 神奈川県 およそ13, 100人 市区町村 人数 静岡県島田市 およそ2, 000人 神奈川県相模原市 およそ1, 600人 静岡県藤枝市 東京都八王子市 大阪府東大阪市 およそ1, 500人 杉本さんの比率が多い地域 TOP5 都道府県 比率 0. 43892% 奈良県 0. 38855% 滋賀県 0. 31912% 福井県 0. 30945% 高知県 0. 京都杉本家 杉本節子の京町家だいどこ日記. 30802% 市区町村 比率 山梨県南都留郡道志村 6. 669% 高知県幡多郡三原村 5. 974% 奈良県吉野郡野迫川村 4. 929% 奈良県吉野郡上北山村 4. 877% 京都府相楽郡和束町 4.

杉本氏 - Wikipedia

京都の町家、元呉服商の杉本家270年を記念して 刊行されました。昨日、届いたばかり。 執筆者は7人からなる研究者の方々。 杉本家の家系図に始まり、当主たちのこと、 呉服商、奈良屋の経営、製茶業三丘園のこと、 杉本家の奉公人たち、杉本家の人生儀礼、 幕末維新期の奈良屋杉本家。 貴重な写真も。杉本家の歴史を通して近世から近代への 日本の姿が浮かび上がって来ます。 興味ある方は、杉本家保存会から購入出来ます。 杉本家保存会のサイト

重要文化財 杉本家住宅

89m2)が文化財指定に加えられた。続いて平成23年2月7日には、この建物内外の「庭」が「京町家の庭」として国の名勝指定を受けた。 当該「庭」には座敷庭はもとより、玄関庭、店庭、露地庭、坪庭および屋内の走り庭が含まれている。 (公益財団法人 奈良屋記念杉本家保存会ウェブサイトより) 第44回 今日の夏の旅 文化財特別公開 庭を含めて内部のカメラ撮影は全面禁止である。ただ、中庭、仏間庭、露地庭のスマホ撮影は許される。 パンフレット 表の建物外観 玄関庭と中庭 仏間庭 露地庭 Apr. 2012 中山辰夫 国重要文化財:杉本家住宅 国名勝指定 :杉本氏庭園 四条烏丸から徒歩約5分、新町通りから少し西へ綾小路に面して杉本家がある。 この界隈は、その昔、呉服屋さんの大店が集中しているところだった。 杉本家は、町家が立ち並ぶ山鉾町の中でも最大規模を誇った。 杉本家は寛保3年(1743)、呉服商「奈良屋」を烏丸四条下ルで呉服商を創業。 明和4年(1767)、現在地に移った。 現在地に本店を構えて京呉服を仕入れ、支店を千葉県の佐原・佐倉に設けて販売 を行う「他国店持京商人」であった。 初代は江戸時代の円熟期に伊勢から奉公のため上京してきた。以来、今日まで 270年余に亘り先祖を敬い、繁昌して受け継がれてきた。 現在の主屋は、元治の大火後に再建され、6代目当主により明治3年(1870)に 上棟された大型表屋造り町家で、棟梁もはっきりしている。 現在当家は、公益財団法人奈良屋記念杉本家保存会が管理・運営を行っている。 杉本家の解説 杉本家住宅一階平面図 杉本家住宅の構造について 杉本家住宅は、商家や仕舞屋町(しもたやまち)に多く見られる典型的な構成をもっている。 一階部分には京格子を建て、厨子二階に虫籠窓を開く典型的な京町家の外観を持つ。 外観 間口16. 京都府京都市下京区 杉本家住宅. 6間(約30m)奥行27. 2間(約52.

京都杉本家 杉本節子の京町家だいどこ日記

12/19(火)16時~内20分 【New】 たち吉様ホームページにて 杉本節子に聞く京町家のおだいどこ 「京町家のくらし」掲載いただいています! 第1回は、「京町家のおだいどこ」そして、ごはん。 たち吉様の美しい器と炊き立てごはんから立ち上る湯気が食欲をそそります。 【New】 「料理研究家 杉本節子のおせち」 阪急のおせち料理からお申込み受付中! 京町家 杉本家に伝わるおばんざいを継承。 欧風料理も得意な杉本節子のおせち料理! お申込みは、阪急オンラインショッピングから 「阪急のおせち」で検索! 【New】 銭屋本舗様にて、「京ごはん料理塾」開催いたします! 「京ごはん料理塾」 杉本 節子先生による「京ごはん料理塾」。 京都の家庭に伝わるおかずを、作り方、食文化の背景も含めて紹介します。 杉本先生が大切にしている四季折々の滋味に富んだ旬の食材の活かし方、 また無駄なく使い切り、さらにおいしく料理するコツを お献立を通して学んでいただきたいと思います。 出来上がったお料理の盛り付けのコツも個別に指導します。 みなさまをご参加を心よりお待ちしております 錢屋本舗本館4階 サロン 2017年10月06日(金)11:15-14:15 くわしくは こちら から♪ 【New】 文化庁移転推進シンポジウム 『文化による地方創生~関西からの展望』に参加します! 「関西には、歴史に裏打ちされた伝統文化・芸能・祭礼が数多く存在します。 文化庁の関西移転を契機に、文化で日本を元気にするため、 関西が果たす役割を展望します。」 こちらのシンポジウムに、杉本節子がパネリストとして登壇します! 日時:2017年11月2日木曜日 午後1:45~4:15 場所:大阪中央公会堂 主催:京都府、京都市、京都商工会議所 参加ご希望の方は事前申し込みが必要です。くわしくは こちら から♪ 【New】 杉本節子 監修 ディズニーオリジナルおせち! ご予約受付中♪ 人気のクラシックミッキーとミニーがにぎやかに!家族そろって口福を堪能できるプレミアムなおせち! お申込み、くわしくは↓↓こちら↓↓のページから♪ 【New】 E・レシピ 「杉本節子のおうちフレンチ」2017年6月7日リリース! E・レシピだけのオリジナルレシピを毎月3~4品更新します! 料理研究家 杉本節子によるおうちでできるビストロ風フレンチレシピ。一品ずつはもちろん一か月分のレシピで気軽にフルコースが楽しめます!

この記事は「前掲書」・「同書」・ " ibid. " ・ " loc. cit. " などの表現を用いて文献を示していますが、他の利用者の編集によって順番が入れ替わるおそれがあるため こうした参照方法は推奨されません 。書誌情報の記載には ガイドライン で推奨される方法を用いてください。 ( 2017年6月 ) 杉本氏 (すぎもとし)は 日本 の 氏族 のひとつ。全国的に見られる姓であるが、 山城 、 河内 、 加賀 、 越中 、 越後 、 信濃 、 相模 、 美作 などに多い。 目次 1 清和源氏源為義流 2 桓武平氏三浦氏流 3 藤原氏上杉氏流 4 伊予橘氏楠木氏流 5 清和源氏足利氏一門桃井氏流 6 加賀国の杉本氏 6. 1 杉本四郎右衛門系 6. 2 杉本作左衛門系 6. 3 杉本清庵系 6. 4 杉本作右衛門系 6. 5 杉本銀右衛門系 6. 6 その他の加賀藩士 杉本氏 6. 7 刀工の杉本氏 6.

京都ならではの<冬こそ食べたい味>として 「京都なり田」のすぐき、千枚漬けなどを紹介しました。ミセス1月号バックナンバーはこちらミセス文化出版局サイトはこちら... 過去に放送されご好評でした「杉本家 歳中覚えの日々~京の町屋 200年のレシピ」。今回、NHK Eテレの新春スペシャル番組「先人たちの底力 知恵泉」にて、参考映像として正月、お雑煮やお料理の並んだお膳を囲む姿が紹介されます。この新春スペシャルは番組は、「日本人のめでたい知恵」を特集テーマに、歴史を振り返りながら、一年の始まりであるお正月をどのように楽しんできたかを紹介する興味深い内容です。日本人が伝えてきた"めでたい"歴史の知恵を振り返り味わう年始スペシャル番組です。NHK Eテレ 2017年1月2日21:30~ (再放送)1月3日 4月から3ヶ月に一度、京都の暮らし・年中行事のことなどをリポートしております。そして今月11月18日 23時25分から約10分間地域レポーターとして出演いたしますので、お時間ございましたらぜひお聞きください。番組HP ▽日本列島くらしのたより 「京都市」 杉本節子...

はじめに、新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に罹患された方々とご家族の皆様に対し、心よりお見舞い申し上げますとともに、 一日も早い回復をお祈り申し上げます。 また、医療機関や行政機関の方々など、感染拡大防止や治療などに日々ご尽力されている皆様に深く感謝申し上げます。 当社ではお取引様はじめ関係する皆様及び社員の安全を考え、一部の営業拠点では時差出勤と在宅勤務を継続させて頂いております。 お取引様にはご不便をおかけいたしますが、感染拡大防止に何卒ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

機械系基礎実験(熱工学)

技術テーマ「センサ用独立電源として活用可能な革新的熱電変換技術」 Society5. 0では、あらゆる情報をセンサによって取得し、AIによって解析することで、新たな価値を創造していくことが想定される。今後、あらゆる場面に膨大な数のセンサが設置されていくことが想定されるが、そのセンサを駆動するための電源の確保は必要不可欠であり、様々な技術が検討されている。その一つとして、環境中の熱源(排熱や体温等)を直接電力に変換する熱電変換技術は、配線が困難な場所、動物や人間等の移動体をターゲットとしたセンサ用独立電源として注目されているが、従来の熱電変換技術は、材料面では資源制約・毒性、素子としては複雑な構造のため量産性・信頼性・コスト等に課題があり、広く普及するに至っていない。これらの課題を解決し、センサ用独立電源として活用できる革新的熱電変換技術を開発することにより、あらゆる場面にセンサが設置可能となり、Society 5. 0の実現への貢献が期待される。 令和元年度採択 概要 期間 磁性を活用した革新的熱電材料・デバイスの開発 森 孝雄(物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 グループリーダー/科学技術振興機構 プログラムマネージャー) (PDF:758KB) 2019. 産総研:200 ℃から800 ℃の熱でいつでも発電できる熱電発電装置. 11~ 研究開発運営会議委員 「センサ用独立電源として活用可能な革新的熱電変換技術」 小野 輝男 京都大学 化学研究所 教授 小原 春彦 産業技術総合研究所 理事 エネルギー・環境領域 領域長 佐藤 勝昭 東京農工大学 名誉教授 谷口 研二 大阪大学 名誉教授 千葉 大地 大阪大学 産業科学研究所 教授 山田 由佳 パナソニック株式会社 テクノロジー本部 事業開発室 スマートエイジングプロジェクト 企画総括 磁性を活用した革新的熱電材料・デバイスの開発 研究開発代表者: 森 孝雄(物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点 グループリーダー/科学技術振興機構 プログラムマネージャー) 研究開発期間: 2019年11月~ グラント番号: JPMJMI19A1 目的: パラマグノンドラグ(磁性による熱電増強効果)などの新原理や薄膜化効果の活用により前人未踏の超高性能熱電材料を開発し、産業プロセスに合致した半導体薄膜型やフレキシブルモジュールへの活用で熱電池の世界初の広範囲実用化を実現する。 研究概要: Society5.

株式会社岡崎製作所

5 cm角)の従来モジュールと比べ、2. 2倍高い4. 1 Wとなった(図2)。 図2 今回の開発技術と従来技術で作製したp型熱電材料の出力因子(左)とモジュールの発電出力(右)の比較 2)高温耐久性の改善 従来の酸化物熱電モジュールでは、800 ℃の一定温度で、一ヶ月間連続して発電しても出力は劣化しなかった。しかし、加熱と冷却を繰り返すサイクル試験では発電出力が最大で20%減少する場合があった。原因は加熱・冷却サイクル中にn型熱電素子に発生する微細なひびであった。今回、n型熱電素子に添加物を加えると、加熱・冷却サイクルによるひびの発生が抑制できることを発見した。このn型熱電素子を用いた熱電モジュールでは、高温側の加熱温度が600 ℃と100 ℃の間で、加熱・冷却サイクルを200回以上繰り返しても、発電出力の劣化は見られなかった。 3)高出力発電を可能にする空冷技術 空冷式は水冷式よりもモジュールの高温側と低温側の温度差が小さくなるため、発電出力が低くなる。そこで、空冷でも水冷並みに効率良く冷却するために、作動液体の蒸発潜熱を利用するヒートパイプを用いた。作動液体の蒸発により、熱電モジュールを効率良く冷却できる。ヒートパイプ、放熱フィン、空冷ファンで冷却用ラジエーターを構成し、熱電モジュールと組み合わせて、空冷式熱電発電装置を製造した(図3)。なお、空冷ファンは、この装置が発電する電力で駆動(約0. 5 W~0. 8 W)するため、外部の電源や、電池などは不要である。この装置は、加熱温度が500 ℃の場合、2. 機械系基礎実験(熱工学). 3 Wを出力できる。同じ熱電モジュールの水冷時の出力は、同じ条件では2.

産総研:200 ℃から800 ℃の熱でいつでも発電できる熱電発電装置

本研究所では、多様な元素から構成される無機材料を中心とし、金属材料・有機材料などの広範な物質・材料系との融合を通じて、革新的物性・機能を有する材料を創製します。多様な物質・材料など異分野の学理を融合することで革新材料に関する新しい学理を探求し、広範で新しい概念の材料を扱える材料科学を確立するとともに、それら材料の社会実装までをカバーすることで種々の社会問題の解決に寄与します。

15度)に近い、極めて低い温度。ふつう、 ヘリウム の 沸点 である4K(セ氏零下約268度)以下をいい、0. 01K以下をさらに 超低温 とよぶことがある。 超伝導 や 超流動 現象などが現れる。 出典 小学館 デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 化学辞典 第2版 「極低温」の解説 極低温 キョクテイオン very low temperature きわめて低い温度領域をさすが,はっきりした限界は決まっていない.10 K 以下の温度をいうこともあれば,液体ヘリウム温度(約5 K 以下)をさすこともある.20 K 以下の温度はヘリウムガスを用いた冷凍機によって得られる.4. 2 K 以下の温度は液体ヘリウムの蒸気圧を減圧することによって得られる. 4 He では0. 東京熱学 熱電対no:17043. 7 K, 3 He では0. 3 K までの温度が得られる.それ以下の温度は断熱消磁法(電子断熱消磁法(3×10 -3 K まで)と核断熱消磁法(5×10 -6 K まで)),あるいは液体 4 He 中へ液体 3 He を希釈する方法で得られる.最近,10 m K 以下の温度を超低温とよぶようになった.100 K から約0. 3 K までの温度測定には,カーボン抵抗体(ラジオ用)あるいはヒ素をドープしたゲルマニウム抵抗体が用いられる.これらの抵抗体の抵抗値に温度の目盛をつけるには,液体 4 He および液体 3 He の飽和蒸気圧-温度の関係(1954年 4 He 目盛,1962年 3 He 目盛)が用いられる.1 K 以下の温度測定は常磁性塩の磁化率が温度に反比例してかわることを利用する. [別用語参照] キュリー温度 , 磁化率温度測定 出典 森北出版「化学辞典(第2版)」 化学辞典 第2版について 情報 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「極低温」の解説 極低温 きょくていおん very low temperature 絶対零度 にきわめて近い低温。その温度範囲は明確ではないが,通常は 液体ヘリウム 4 (沸点 4. 2K) 以下の温度をいう。実験室規模で低温を得るには,80K程度は 液体窒素 ,10K程度は液体 水素 ,1K程度は液体ヘリウム4,0.

単一の熱電発電素子は起電力が小さいので,これらを直列に接続して用いる. Figure 2: 現実の熱電変換システムの構成 熱電発電装置の効率も,Carnot効率を越えることはできない. 現状の装置の効率は,せいぜい数十%である. この効率を決めるのが,熱電性能指数, $Z$, である. 図3 に,接合点温度と熱電変換素子の最大効率の関係を示す. Figure 3: 熱電素子の最大効率 Z &= \frac{S^2}{\rho \lambda} ここで,$S$ はSeebeck係数(物質によって決まる熱電能),$\rho$ は物質の電気抵抗率,$\lambda$ は物質の熱伝導率である. $Z$ の値が高くなると熱電発電装置の効率はCarnot効率に近付くが,電気抵抗率が小さく(=導電率が高い)かつ熱伝導率が小さい,すなわち電気を良く通し熱を通さない物質の実現は難しいため,$Z$ を高くすることは簡単ではない. 現実の熱電発電装置の多くは宇宙機器,特に惑星間探査衛星などのために開発されてきた. 熱電発電装置は,可動部が無く真空中でも使用でき(熱機関では実現不可),原子炉を用いれば常時発電可能(太陽電池は日射のある場合のみ発電可),単位重量あたりの発電能力が大きい,などの特徴による. 演習課題 演習課題は,実験当日までに済ませておくこと. 演習課題,PDF形式 参考文献 森康夫,一色尚次,河田治男, 「熱力学概論」, 養賢堂, 1968. 谷下市松, 「工学基礎熱力学」, 裳華房, 1971. 斎藤彬夫,岡田昌志,一宮浩市,竹内正顯,吉澤善男, 「例題演習 熱力学」, 産業図書, 1990. 一色尚次,北山直方, 「伝熱工学」, 森北出版, 斎藤彬夫,岡田昌志,一宮浩市, 「例題演習 伝熱工学」, 1985. 黒崎晏夫,佐藤勲, コロナ社, 2009. 株式会社岡崎製作所. 更新履歴 令和2年10月 東京工業大学工学院機械系「機械系基礎実験」資料より改定. 平成18年4月 東京工業大学工学部機械知能システム学科「エネルギーと流れ第二」資料より改定.