卒論 抄録 例

xref stream ※ 抄録の意味と書き方は?卒論や看護研究で書くことになる抄録はどうしたらいい? ※ どうしても書けない〜、そんな大学生のあなたに捧ぐレポートの書き方 ※ 剽窃になっちゃう!レポートを書く時は参考文献の書き方例を確認してね <> s�y�m�؟l~��A��B_F���vUMu��f�xɚ%�4_��7�����2���xN�Ǒ���j�蕋].����\B�S� �N��RS�c�Œ6U��yp�WIG#���z����f�U������Y]�ZW�W:]�OڢŽ}t ����W�*!.eÊ��*��Ag�>��.�� /]�s9���h��^���~]nې����6����.S�� -O���F�T�j�J+|�����z§v��\Hu��ɜ�i��:�1�L��>֐I��BK�����g��J� A�zZ����cs��5:��/�=�L�Rh�� 34 0 obj 黒﨑 晏夫:高分子材料のレーザー接合技術 樹脂のレーザー接合の実用化技術Seikei-Kakou Vol.20 No.1  20083. 卒論の序論(はじめに)の書き方がわからず手が止まっているなら必見!卒論の序論(はじめに)の書き方・役割・構成要素・文字数について解説しています。テンプレートと例文も紹介しているので、これを参考にして短時間ではじめにを書き上げちゃって下さい!

35 0 obj <> 『内定ブルーの処方箋』元コミュ障で弱メンタル大学生だった筆者が、『内定ブルーの処方箋』元コミュ障で弱メンタル大学生だった筆者が、Copyright© ロンカツ|卒論の書き方・研究の進め方・発表の仕方 , 2020 All Rights Reserved Powered by 【目的】 ⇒どうしてやるのかを明確に! ① 何を前にして 公開日 : スポンサーリンク Contents介護医療のキャリアアップの研修会で、まずは抄録を提出することに 看護学部生の卒論や、看護師として働くなかでの看護研究。簡単に言えば論文のサマリー 抄録という言葉の意味そのものとしては「要約」であり、論文を要約・抜粋したものということになります。スポンサーリンク注意すべきは論理性と形式 これは学会発表そのものに対するアドバイスとして回答されていたものですが、抄録を書くときに念頭に置くべきこととしても共通して言えることでしょう。タグ : 「「このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。 <>

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g+�ЛgeZps�^x����q���p5���Try�6�N��p2���^�p�!H;h����0�]u#c_ �� "���{��(�RCh���\�|���C�0"� �r" endobj 学生時代の看護実習レポートから、学会などでの看護研究の発表に至るまで、何かと文書作成の機会が実は多い看護師。 卒論や看護研究の発表といった機会にあっては、論文だけでなく抄録を作成する必要があることも。 言葉としては「論文・・・ �@�����2A9u���k�6>�>x޷7�.����,�@y���k��*�Ah�}+�/_���?Z����Wm��V��u}I��V.j[2�63L�5�d��� ��u�t��f]�W�)G�zt̳1���cv��Cw)�Q�� endobj ?>��!���N 1،L�2����F>�sR&����"����:�����et�KK���l�f�s��TŚ�}�%ȹ0�"1�_��%�R��jYne�C,~,E6��q,�LV����/��ǿw)���)�S�2���A���?>Ġ��=�s(@���~�2����CPM�9+� Y�uv ��9���S��/A.�r�-*��G&I˅�mCC{�:b�!TQ�Z�3:��|-�E�Vv0�f�x)�'/�TE4w�"����?�0�L���U�j_��z%9��%���k�b]g 48�!cWSm��P�}�K��/l.�\G��K�P.��_Z��|q��F؇���ԣƛp�f� L*:�Bi�Z�׹:���PK�X�C,@#܌,������&�+t� �D�"a�Y&�5҉�k��[�� 33 0 obj x�c```f``y�� 30 0 obj さて,ここで式(3.2)にf=0 を代入すると式(3.3)になる.式(3.3)の右辺左の項はPのE,W,S,N との熱伝導における温度の増減を示している.一方,右辺右の項はレーザーふく射加熱によるP での温度上昇Tup もしくは外気との熱伝達Taway を表し,式(3.4)となる.となりごく一般的な二次元円筒座標系の非定常熱伝導方程式となっている.各要素に入射するエネルギーをI[i][j](W),吸収係数をβ[i][j](1/m),吸収されるエネルギーをabs[i][j](W)とすると各要素で吸収されるエネルギーは式(3.5)になり,式(3.4)は式(3.6)になる.レーザーが集光するにあたり,各要素に入射するエネルギーI[i][j]は,その要素を熱するために使われるエネルギーabs[i][j]と透過していくエネルギーI[i+1][j]にわけられる.本来ならばレーザーは集束レンズを通しているので常にスポッド径が変わるのだが,試料の厚さが十分に小さいことからスポッド径が与える影響も小さいと考え,試料に入射した時のスポッド径を固定し,変化しないものとする.これを数式化すると式(3.7)で表される.各要素に照射されたエネルギーI[i][j]はその要素で吸収されるエネルギーabs[i][j]と次の要素I[i+1][j-1]もしくはI[i+1][j]に入射するエネルギーに分けられる.その要素で吸収されたエネルギーabs[i][j]は式(3.6)によりその要素の温度上昇になる.ここで,材料の各要素における温度は式(3.3)より熱伝導項とレーザーふく射による温度上昇の項に分けられる.熱伝導とはすなわち熱エネルギーが拡散することを意味するため,局所の温度を上昇させるためには式(3.3)において,レーザーふく射による温度上昇の項が支配的になる必要があることが判るだろう.表3-1 に数値シミュレーションにおける条件を示す.表3-1表3-1 数値シミュレーションにおける条件密度(kg/㎥)1200比熱(J/kg/K)1260熱伝導率(W/m/K)ポリカーボネイト0.19熱伝導率(W/m/K)ヒートシンク23.1熱伝導率(W/m/K)重り(鉄)83大気温度(℃)26r 方向要素数120z 方向要素数40dθ2*π/360レーザーの直径(㎜)0.0012材料の境界面はヒートシンクと重りに触れており,ヒートシンクと重りについても材料同様に要素に分けて解く,ただしレーザーによるエネルギーは与えられないという条件を加える.また,水分を含むことによる物性値(密度,比熱)の変化と屈折率の変化は無視するものとする.これは物性値が水の影響を考えても,求めるデータに対してほとんど影響を与えなかったことと,屈折率が変化するということに関しても同様に影響とローレンツ‐ローレンツの式から分かっているためである.ここでは前節で説明したモデルを用いて数値シミュレーションを行った結果を示す.結果としての温度分布図は図3-4に示すように,試料下からレーザーが入射直径Rで照射される.以後示す温度分布図は図3-4の右半分を示すこととする. レーザー出力0.6W 照射時間5secで4つのパターンをシミュレーションした結果を示す.レーザー出力0.6W 照射時間10secで4つのパターンをシミュレーションした結果を示す.レーザー出力1.0W 照射時間5secで4つのパターンをシミュレーションした結果を示す.レーザー出力1.0W 照射時間10secで4つのパターンをシミュレーションした結果を示す.ここではポリカーボネイトを効率良く透過接合するための要因を挙げる.図4-1に示すように本研究では4つのパターンで透過接合を行い,それぞれのパターンにおける実験値とシミュレーション値を比較したものを図4-2に示した.図4-2の実験値より,図4-1-D,図4-1-C,図4-1-B,図4-1-Aの順で溶着部の直径が大きく,図4-1-Dが最も効率よく透過接合を行えたことを示している.このようにパターンの変化よって溶着部の直径が変化する要因として以下に挙げたものが考えられる.1.試料の物性値(密度,比熱,熱伝導率)の変化に伴うレーザー吸収率の変化2.試料の物性値(密度)の変化に伴う屈折率の変化によるレーザー径の変化3.試料の透過率の変化に伴うレーザー吸収率の変化これら3つの要因がどの程度透過接合に影響しているのか次節述べていく.試料の物性値(密度,比熱,熱伝導率)の変化に伴うレーザー吸収率の変化について,吸水させたポリカーボネイトと乾燥させたポリカーボネイトの物性値を考慮したシミュレーション値と考慮しない(単純なポリカーボネイトの物性値)シミュレーション値を比較しどの程度温度に影響するかを調べることでこの要因の影響を考察していく.まず,吸水状態と乾燥状態にさせたポリカーボネイトが通常値とどれほど物性値が異なってくるかを求める.図4-3は通常値に対して変化した重さの割合を示したものである.ここから密度,比熱,熱伝導率をそれぞれ求め,その値を数値シミュレーションに入力して求める.その結果数値シミュレーションで求めた温度のうち最も変化した値が0.5℃と少ないことがわかり,溶着部の直径には大きな影響を与えないと考えられる.これより試料の物性値(密度,比熱,熱伝導率)の変化に伴うレーザー吸収率の変化は透過接合を効率良く行う上で実質的に大きな要因なるとは考えられないことが言える.試料の物性値(密度)の変化に伴う屈折率の変化によるレーザー径の変化については,屈折率の変化を考慮した場合の溶着部におけるスポッド径をLorentz-Lorenzの式を用いて求め,その結果を数値シミュレーションに入力してどの程度温度に影響を与え,溶着部の直径に影響を与えるのかを考察する.n屈折率N単位体積当り分子数M分子量ρ密度NAアボガドロ数α分極率 Lorentz-Lorenzの式によって求められた屈折率を考慮した場合のレーザー径とそうでないレーザー径をそれぞれ数値シミュレーションに入力して値を求める.その結果数値シミュレーションで求めた温度のうち最も変化した値が0.001℃と非常に少ないことがわかり,溶着部の直径には大きな影響を与えないと考えられる.これより試料の物性値(密度)の変化に伴う屈折率の変化によるレーザー径の変化は透過接合を効率良く行う上で実質的に大きな要因なるとは考えられないことが言える.試料の透過率の変化に伴うレーザー吸収率の変化については,要因1,2の影響がないようにした状態でポリカーボネイトの透過率変化のみを考慮した数値シミュレーションを行い,各パターンと溶着部の直径の関係を図4-4に示した.図4-4より,明らかに溶着部の直径に大きな影響を与えていることがわかる.さらに実験値とシミュレーション値を比較した図の4-5を見てみると,どれも値の傾向が同じであり,透過接合において透過率変化の影響が支配的な要因であると言える.  以上のことから,ポリカーボネイトの透過接合の効率を決める実質的な要因として,試料の透過率の変化に伴うレーザー吸収率の変化であることがわかった.その原因を考える上で第3章のシミュレーションによる温度分布図を見る必要があり,以下に再度記した.通常ポリカーボネイトの透過率が高いほどレーザーのエネルギーは吸収されず温度上昇しないが,透過率が低いほどレーザーのエネルギーは吸収され温度上昇する.では,水分を含んだ透過率の低いポリカーボネイト同士の組み合わせが良いかと言うと実験値からはそうとは言えない.実際に図4-6の中でポリカーボネイトの融点を超えている赤い部分範囲が大きいのは図4-6-2の組み合わせだが,溶着部(厚さ1mmの境界面)で融点を超えている範囲が大きいのは図4-6-4の組み合わせであった.つまり,効率の良い透過接合を行う上で単純に透過率を低くすれば良いというわけではなく,溶着部で融点を超える温度が広範囲であるということが重要である.1.

�4G�'���Tzt��/S^p[���A.��?���AyT5B4 抄録の例 平成 14 年度卒論概要集のなかで、おおむね抄録らしい体裁を備えていると思われるものを以下に例示しますので、参考にしてください。 %PDF-1.4

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