- 2016年 テンバガー候補 ★60 移転 [無断転載禁止]©2ch.net
46 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/06/04(土) 14:10:15.89 ID:m/KPKNj2 - LTE帯域拡大、自動運転、IOT、ロボット、スマホ、有機ELなどの普及により、未曾有の特需が期待させる水晶デバイス(水晶発振器、SAWフィルタ、水晶振動子)関連銘柄
・日本電波工業 ・京セラ ※水晶発振器世界シェアトップ ・村田製作所 ※SAWフィルタ世界シェアトップ ・リバーエレテック ・大真空 ・昭和真空 ※水晶デバイス製造装置世界シェアトップ ・内外テック ・平田機工 ・セイコーエプソン
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- 18●●建設セクター総合 [無断転載禁止]©2ch.net
27 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/06/04(土) 14:10:43.48 ID:m/KPKNj2 - 加藤製作所
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- 地震で上がる銘柄 [無断転載禁止]©2ch.net
12 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/06/04(土) 14:10:53.02 ID:m/KPKNj2 - 加藤製作所
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- 【〜99円他】低位仕手株速報スレ690 [無断転載禁止]©2ch.net
830 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/06/04(土) 17:46:02.65 ID:m/KPKNj2 - 昭和真空は、新しいがん治療の研究開発に貢献しています。
国立がん研究センターが導入準備を進めている、 世界初となるリチウムターゲットの病院設置型BNCTシステムは、 AccSys Technology社の直線加速器に、海ICSが開発したリチウムターゲットを組み合わせたシステムです。 BNCTは、薬剤(ホウ素製剤)を腫瘍細胞に集積させ放射線の中性子を照射することで、腫瘍細胞に選択的に作用する画期的な放射線治療方法で、副作用が少なく、さらに一度の治療で済むなど、世界的にも注目されています。 今回、リチウムターゲットの採用によって、治療の安全性向上に加え、システムの小型化も可能となり、病院設置型BNCTシステムの実用化と普及の可能性が広がりました。 一方でリチウムは、融点が低いため開発が難しいことや、リチウムの消耗によるターゲット交換時の作業者被爆といった課題がありましたが、リチウムターゲットを自動再生するシステムの開発により、課題は克服されました。 この「リチウム自動再生システム」に昭和真空の搬送技術や蒸着技術が貢献しています。 http://www.showashinku.co.jp/news/news_Lisaiseikikou.html
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- 【小型100円〜500円仕手株】急騰・急落【速報】7 [無断転載禁止]©2ch.net
96 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/06/04(土) 17:46:32.96 ID:m/KPKNj2 - 昭和真空は、新しいがん治療の研究開発に貢献しています
国立がん研究センターが導入準備を進めている、 世界初となるリチウムターゲットの病院設置型BNCTシステムは、 AccSys Technology社の直線加速器に、海ICSが開発したリチウムターゲットを組み合わせたシステムです。 BNCTは、薬剤(ホウ素製剤)を腫瘍細胞に集積させ放射線の中性子を照射することで、腫瘍細胞に選択的に作用する画期的な放射線治療方法で、副作用が少なく、さらに一度の治療で済むなど、世界的にも注目されています。 今回、リチウムターゲットの採用によって、治療の安全性向上に加え、システムの小型化も可能となり、病院設置型BNCTシステムの実用化と普及の可能性が広がりました。 一方でリチウムは、融点が低いため開発が難しいことや、リチウムの消耗によるターゲット交換時の作業者被爆といった課題がありましたが、リチウムターゲットを自動再生するシステムの開発により、課題は克服されました。 この「リチウム自動再生システム」に昭和真空の搬送技術や蒸着技術が貢献しています。 http://www.showashinku.co.jp/news/news_Lisaiseikikou.html
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- 【6176】ブランジスタ11【電子書籍&越境EC&神の手】 [無断転載禁止] [無断転載禁止]©2ch.net
840 :名無しさん@お腹いっぱい。[sage]:2016/06/04(土) 19:08:57.71 ID:m/KPKNj2 - 昭和真空は、新しいがん治療の研究開発に貢献しています。
国立がん研究センターが導入準備を進めている、 世界初となるリチウムターゲットの病院設置型BNCTシステムは、 AccSys Technology社の直線加速器に、海ICSが開発したリチウムターゲットを組み合わせたシステムです。 BNCTは、薬剤(ホウ素製剤)を腫瘍細胞に集積させ放射線の中性子を照射することで、腫瘍細胞に選択的に作用する画期的な放射線治療方法で、副作用が少なく、さらに一度の治療で済むなど、世界的にも注目されています。 今回、リチウムターゲットの採用によって、治療の安全性向上に加え、システムの小型化も可能となり、病院設置型BNCTシステムの実用化と普及の可能性が広がりました。 一方でリチウムは、融点が低いため開発が難しいことや、リチウムの消耗によるターゲット交換時の作業者被爆といった課題がありましたが、リチウムターゲットを自動再生するシステムの開発により、課題は克服されました。 この「リチウム自動再生システム」に昭和真空の搬送技術や蒸着技術が貢献しています。 http://www.showashinku.co.jp/news/news_Lisaiseikikou.html
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