◆井上陽水と私◆2005年1月1日から2011年12月まで

マルチクリエイター。井上陽水と私。 独身氷河期世代。当時、ペンネームは夏風アザミルク。

第60回紅白歌合戦2009◆木村カエラさん、嵐◆サプライズってYAZAWAさん?

2009-12-31 21:39:24 | Weblog
第60回紅白歌合戦2009年。
後半は
木村カエラさん、嵐に注目。

バタフライは
特に好きな歌。今年、ライブに参戦できなかったのが残念。
結婚を祝福する歌が今の時代にぴったり!!
私も、祝福する場面が多かったし
団塊ジュニアのみんなもそろそろ
年貢の納め時??いや、祝福すべき結婚ブームが起きてますよ。


嵐は私が言うことはないけど、
旬の人だし、10年以上前のデビューからカラオケナンバーに入れていた
友人の先見の明は特筆すべきものがある。


サプライズは矢沢さんとほぼ決まりのようだが、

私は井上陽水さんを見たかったなああ。
YAZAWAさんのファンの方も、紅白で永ちゃんを見ることに違和感をもつんじゃないかな??
陽水ファンでも幻の出演報道に対しても賛否両論でした。





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2009★第60回紅白歌合戦★いきものがかり、ファンキーモンキーベイビーズ、坂本冬美

2009-12-31 19:13:50 | 詩人・夏風あざみ
年末、いかがお過ごしでしょう。
私は毎年、紅白歌合戦を楽しみにしてます。
今年の見所は
いきものがかり、ファンキーモンキーベイビーズ、坂本冬美さん
でしょう。
白組にはサプライズゲストがあるようです。
それも楽しみ。

11時台に矢沢永吉さんのサプライズがあるらしい。
井上陽水さんの方が、見たいような、あの場所に陽水さんは
似合わないような。





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2009年◆私の重大NEWS BEST10

2009-12-31 16:54:24 | Weblog
2009年もとうとう今日で終わり、

恒例の私の重大NEWS BEST10で振り返ります。

⑩パステル画の展示会を2回出品
夏と冬、文化センターのパステル画を
仲間同士で展示しました。


⑨化学ネタの面白さを再発見
グラフェンという今年話題の材料を中心にブログで
解説や新規アイデアを提案したりできました。
化学のおじさんとも知り合いになれました。



⑧高山、大阪、蒲郡、ボート遊び、などバカンスレジャーを満喫。
いつもステキな友人に助けられ、支えられています。
一緒に楽しんでくれてありがとう。

⑦職場で「私の改善提案」
税の職場でひとつ、学校の職場では実施済みが一つ、
要望提案は4つほど提案しました。

⑥親友たちが婚約・結婚
特になかの良かった友人が30代半ばで年貢の納め時か。
結婚ラッシュの年となりました。


⑤安室奈美恵さんのライブ参戦。
高校以来の友人とライブに行きました。立ち見だったけど
一番、脂の乗った歌姫のパフォーマンスに感動。


④東京GW旅行
恩師、ゼミ、サークルの仲間と再会して大いに語り、飲み食べて笑ってきました。


③ブログ活性化
コメント数は少ないもののアクセスは順調にのびて
デイリー1000位以内も可能な射程距離に入りました。


②沖縄家族旅行
両親と旅行したのは久しぶりでした。豪華なホテルで美味しい料理。
沖縄を堪能しました。


①学校事務へ異動成功
試験に合格して福祉の職場っていう希望の職場に就けて良かった。
同僚にも恵まれました。



今年も色々ありました。お世話になった方々、ありがとうございました。

来年もよい年になりますように。

日本レコード大賞2009を振り返って

2009-12-31 14:13:50 | Weblog
レコード大賞をMDに録音して振り返って聞いてます。

スキャンダルの
『少女S』

ボーカル2人の声が全く違うタイプで面白いね~
相川七瀬さんの歌を思い出したよ。


ゴダイゴの
『ビューティフルネーム』
レコード大賞をこの歌で30年前に受賞したんだね~

『銀河鉄道999』こっちのほうが好きだな~


ヒルクライム
『春夏秋冬』
もっと都会的な人かと思ってたけど新潟出身の素朴な若者じゃんって好印象。


岩崎宏美
『思秋期』
美しい名曲だけど18・9歳で秋を感じるって感覚はちょっと疑問。
今の年齢でちょうどいいね~



五木ひろし
『凍て鶴』
三木たかし作品だからね~。古典的な演歌だね。


水森かおり
『安芸の宮島』
ご当地ソングの女王。名古屋に今度来るね。頑張って!



樋口了一
『手紙』
泣かせるねえ。詩がいいね~。温かい気持ちになる家族愛。作曲家の割に作曲メロディーはイマイチじゃない?



北川大介
『お前を連れて』

27歳で歌手デビューかあ。石原裕次郎を意識してるのはちょっと古すぎじゃないの?


ガールネクストドア
『インフィニティ』

若々しい。それだけかな…



坂本冬美
『また君に恋してる』

いいね~歌がいい。坂本冬美さん新境地だね。声が気持ちよい。



AKB48
『リバー』『会いたかった』

続けてると次第に認知されるんだね。ちょっと前の歌が今聞くとなかなか良いよね。上手くなったのかな?


SPEED
『ホワイトラブ』
『ボディ&ソウル』

ホワイト…は島袋寛子さんのかわいい声が健在で嬉しかった。
ボディ…今井絵理子さんが引っ張っていく感じだね~


アリス
『冬の稲妻』
シングアウトって?みんなで合唱する時のライブの手法かな。
忘れない~♪
忘れてたよゴメンナサイ。


『チャンピオン』物まねでもナツメロでも良く聞いたなあ。
大人っぽさが増したよね。年寄りって意味じゃないよ。


氷川きよし
『ときめきのルンバ』
母もイチオシ!ルンバってこんなんだっけ?って疑問は横に置いておきます。


EXILE
『Someday』

2回歌ったね。2回目は涙ぐんでたね。
おめでとうね。



倖田來未
まあまあじゃん。

いきものがかり
『yell』
ベストだね~ライブ行きたいな。


JUJU
『明日がくるなら』
良い歌だよね。
歌唱力というかバックコーラスとの相性がイマイチじゃないの?


平原綾香
『マイ・クラシックス』

この路線で行くのはいいけどオリジナルも良い歌あるのにね~



東方神起
『スタンドバイU』
ビッグバン

韓流って一部に熱狂的ファンがいるらしいね~うちの母も好きだしね~!



以上、MDを聞き直してレコード大賞2009を振り返ってみました。

12月30日(水)のつぶやき

2009-12-31 00:12:47 | Weblog
00:22 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY 12月29日(火)のつぶやき: 00:22 from twitterfeed goo 愛知HAPPY 12月28日(月)のつぶやき: 12:51 from twitte.. http://bit.ly/6IWoYS
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22:22 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY 日本レコード大賞2009は、きっとEXILEさんが二年連続で大賞受賞だろう: きっとEXILEさんが二年連続で大賞受賞だろう。
(CD - Apr 15, 2009).. http://bit.ly/92TjEt
by wasedaNEC on Twitter

日本レコード大賞2009は、きっとEXILEさんが二年連続で大賞受賞だろう

2009-12-30 21:53:58 | 詩人・夏風あざみ
きっとEXILEさんが二年連続で大賞受賞だろう。
(CD - Apr 15, 2009) の 'THE MONSTER ~Someday~(DVD付)' を
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7分前 webで

坂本冬美さん、上手いねえ。選曲が見事。
どこかで聴いたけどはっきり思い出せない名曲。
(CD - Oct 7, 2009) の 'Love Songs~また君に恋してる~' を
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約1時間前 webで

レコード大賞のなかで、樋口了一さんをはじめて聴きました。歌詞が団塊世代を
狙った上手い内容で「吾亦紅」を思い出した。
(CD - Oct 22, 2008) の '手紙~親愛なる子供たちへ~' を Amazon でチェック! http://bit.ly/7rcRfN
約1時間前 webで

レコード大賞。三木たかしを追悼する岩崎宏美さんはさすがの名調子。
'岩崎宏美コンサートツアー 2009~Thanks~
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GREEEENがアルバム賞かあ。

肉声でコメントが放送されただけで、
本人画像は出てこない。残念。

紅白にでもサプライズで出場してほしい。

12月29日(火)のつぶやき

2009-12-30 00:11:55 | Weblog
00:22 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY 12月28日(月)のつぶやき: 12:51 from twitterfeed goo 愛知HAPPY 福山雅治★an・anで『可愛い』を語る: 福山雅治さんが語るインタ.. http://bit.ly/8uiHr0
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goo 愛知HAPPY キャンユーセレブレイト?★バージンロード一気に駆け抜ける: キャンユーセレブレイト?
は安室奈美恵さんの代表作だが その歌を主題歌としたドラマ バージンロードのDVDを.. http://bit.ly/8fq9TY
15:40 from web
拙いながら、シンプルで私にとって使いやすい「株の早見表」を公開しました。これまでの株価の動きをある程度予想できた格好となり、来年から成果をあげるべく頑張りたいです。
http://www.geocities.jp/azami_home/
15:56 from web (Re: @CLASSY27191
@CLASSY27191 あんまり株ゲームにのめりこむと怖いなあとも思ってますが、両親が株を好きなのでつい、手助けしたくて作ってしまいました。
16:52 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY グラフェン(カーボンの単層シート)を利用した新規触媒層の設計: グラフェン(カーボンの単層シート)を利用した新規触媒層の設計 グラフェンとは原子レベルでのカーボン単層で.. http://bit.ly/5Q3DtC
17:52 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY 富士通のグラフェン技術を勝手に解説★世界初!大基板全面にグラフェントランジスタ:
世界初!大基板全面にグラフェントランジスタを低温で直接形成する技術を開発低電圧・低消.. http://bit.ly/7vZ1BX
19:22 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY 富士電機HDのグラフェン太陽電池技術を勝手に解説するぞ: グラフェンはカーボンのナノサイズ厚さのシート。
原子数層の厚さだ。
そんな厚さのシートなら当然、光も透しちゃう.. http://bit.ly/8donIX
20:21 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY 年末年始の映画は「アバター」でしょ: ツイッターで話題になってたから、
アバターの完成度は聞いてたけど、
まさかタイタニック超えになるかという勢いだとは、驚きです。
タ.. http://bit.ly/8GREa0
20:52 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY 滞納処分 執行停止という税金の(合法)減額が推奨されてた: 執行停止 裏のことばで シツ とも言われる。

1、財産がない
2、生活困窮
3、財産および所在が不明 その.. http://bit.ly/6oYrZj
by wasedaNEC on Twitter

滞納処分 執行停止という税金の(合法)減額が推奨されてた

2009-12-29 20:26:50 | Weblog
執行停止
裏のことばで

シツ

とも言われる。

1、財産がない
2、生活困窮
3、財産および所在が不明


その3種類の理由で執行停止される。

1、は主に生活保護レベルの方。言葉のとおり「ない」というのを厳密にいうと
ホームレスでも布団とか寝袋とかいう財産をもっているが、
そんなのを差押えるのは余りにもひどいから、
財産のうちに入れない。


2、も同じ。財産があっても差押えると生活保護レベルになる方。

1,2も個人が多いね。

法人は基本的に同情する必要がないから、
倒産して財産がなくなるまで税金を取ります。

倒産した会社の財産の分配でも
滞納していた税金は簡単に裁判所とか弁護士さんに
払ってもらえます。

3、は所在不明。

これは、個人で税金払わずに、にげっちゃっヒトを
どこまで追いかえるか??

基本的に、地元の銀行を数箇所調査してなかったら

それでおしまいよ。

一応、引越先がわかれば見に行くけど、
そんなの引越を繰り返して、住民票を移してなかったら

お役所の人間が、いちいち跡をつけて回れません。

年末、年度末にまとめて、
銀行の残った小銭を差押えて、残りは執行停止。

残るのは延滞金の場合がおおいのよ。

本税は払っても延滞金だけ何年も持っていてもしょうがないから

延滞金だけの案件は
逃げたモン勝ちだよね。

それを公然というと
税金の世界ではいけないから

シツ
という隠語で呼んでるようです。

見かけ上の徴収率アップにつながるので
おおいに奨励されてます。


それを社会保険庁がどう行ってたか??

法律に照らして
1,2,3号該当するため執行停止が相当と認めますと
書類を残しておけば、
すむ話なのか。

そもそも1,2,3号にまったく該当しないで、
書類も残さない、違法減額なのか。

いずれにせよ。

役人に世界のお金は

ちょっと汚いですね。




保険料延滞金不正減額、社保庁職員302人が関与(読売新聞) - goo ニュース

亀井氏よ、よく言った★皇居は京都に移転がいいと私も思う

2009-12-29 20:17:53 | Weblog
天皇陛下の皇居を東京においておくのは
土地利用の観点からふさわしくない。

名古屋に来て欲しいとはとてもいえないが、
京都に戻られるのが、21世紀の皇室にふさわしいんじゃないの。
東京にいて、政治利用されるのも
いやでしょ。

京都で、文学や動物の研究に励んでもらいたい。
文化的にも関西にいらっしゃる方が
ルーツの地なんだし、(韓国がルーツ説が置いといて)
平和でいいと思うよ。

東京の皇居は、再開発してビジネス都市に生まれ変われば
大きなビジネスになるだろうから。
景気も上向くかもよ。


亀井氏、陛下に皇居移転進言「恐れ多くも…」(読売新聞) - goo ニュース

年末年始の映画は「アバター」でしょ

2009-12-29 20:06:17 | 映画に行こう
ツイッターで話題になってたから、
アバターの完成度は聞いてたけど、
まさかタイタニック超えになるかという勢いだとは、驚きです。
タイトルがいいだけじゃなくて
3D映像が斬新でしかも効果的。

見たい、見たい、ええい、明日 さっそく行くべ。

この監督がなかなか言葉が汚いらしくって
いけない言葉を連発してサインを断ってるのを
公開されてしまったらしい。

なかなか怖い世の中だ。




「アバター」公開5日で13億円突破、初登場1位獲得 - goo 映画
「アバター」公開5日で13億円突破、初登場1位獲得 - goo 映画

富士電機HDのグラフェン太陽電池技術を勝手に解説するぞ

2009-12-29 18:57:42 | Weblog
グラフェンはカーボンのナノサイズ厚さのシート。
原子数層の厚さだ。
そんな厚さのシートなら当然、光も透しちゃう。

赤外光も透過しやすいとか。

太陽電池用の透明電極の材料に応用です。

このときのグラフェン作成法はいわゆる
転写法。

1000度程度の高温でグラフェンのかけらをたくさん作っておき、
溶液に溶かして、塗布して膜形成する。

この転写法って素朴なわりになかなか、
良い膜ができるのかもしれない。

そのグラフェンのかけらを200マイクロメーターにまで
おおきくできたのが今回の技術。

200ミクロンってかなり大きいよ。
厚さが1ミクロンの100分の1程度で
大きさが200ミクロンだからねえ。

頑張ったね。

さらに頑張るなら、

グラフェンで上手くいくんだから、

チタン酸化物にも応用しなくちゃ。

チタン酸化物も層状構造してるんだよ。
溶かして、塗布する方法で
薄膜を形成できると思う。


太陽電池そのものも薄くて高効率にできるんじゃないの??

もうひと頑張り。富士電機さん。






グラフェンは赤外線も透過しやすいため、
富士電機HDではグラフェンを電極に用いることで発電効率を
従来比倍増の40%程度に高めることを目指している。
ただ、サイズが大きいグラフェンを作ることが難しかった。
富士電機HDは従来比数十倍増の最大200マイクロメートルの
グラフェンを製造することに成功した。

グラフェンの開発は太陽光以外でも進んでいる。
富士通は、
既存の半導体工場でグラフェンを回路に使用した半導体を生産する技術を開発。
シリコン製半導体と比べて電力消費量を、最大で100分の1を目指している。

富士通のグラフェン技術を勝手に解説★世界初!大基板全面にグラフェントランジスタ

2009-12-29 17:31:32 | Weblog

世界初!大基板全面にグラフェントランジスタを低温で直接形成する技術を開発低電圧・低消費電力の次世代トランジスタの実用化に大きく前進



勝手に解説しちゃいまーす。。。。

富士通さんが、グラフェンを半導体に応用させる方法を公開してくれたので
フォローしたいと思います。

グラフェンはカーボンを極限まで薄くしたもので、
作り方はもともとは鉛筆の芯をセロハンテープで剥離して作るというローテクでしたが、
物理性質がすばらしいので
作成法が開発競争されています。

なかでも、転写法という聞きなれない方法が
あるんですが、

やってることは単純で、炭をまとめて層状に作っておいたものを
溶液に溶かします。
その溶液をコーティングすると
あら、不思議。。。

層状のカーボンすなわち、グラフェンが上手く並んでるじゃないか。って
作り方です。

もちろん、うまく並ぶかどうかは疑問で、
重なったり、まばらだったりでグラフェン膜として、
半導体業界で使うには、素朴すぎるわけです。

半導体は基板が年々大きくなっていくからね。
そんな作り方では歩留まり悪くって困るなあと思ったわけですよ。

そこで、半導体業界でもおなじみのCVD法(化学気相堆積法)の出番さ。


ガスをチャンバーに流して熱した基板上にグラフェンを作りたいわけです。

ここで熱してある基盤の温度が大事。

1000度でグラフェンができても、他の半導体部品が
焼ききれちゃうわけですわ。


強誘電体メモリのときにも散々、低温形成って騒がれて、

結構、低温では出来たんだけど、その
強誘電体が、なぜか耐久性がなくて困ったってことが10年ほどまえに
ありました。


耐久性がその強誘電体に電圧をかけるとリーク電流が大きすぎるってことや
製造方法の過程で壊れてしまうってことで、

今回のグラフェンでも同様の心配がまだ残っているわけです。

今回のグラフェンの低温形成は鉄を触媒に使ってることがポイントかと思われますが、

触媒能だけなら鉄が必ずしも一番じゃないような気がします。

ただ、使い勝手がよかったこと、耐熱性がよかったこと、あとから溶かしやすい事が
鉄を使うメリットなんでしょうか。

一旦、鉄の上にグラフェンを作って、その鉄を溶かして
下地にハフニウムを物理堆積法で作るだなんて、

物理屋さんの臭いが強すぎでしょ。
理論的には出来ても
量産体制に入って、そんな製造法がまともに機能するとはおもえないなあ。

ただ、一番大事なのが、得られたグラフェンの性能だな。
強誘電体メモリのときの教訓からいうと、

つぎは、
耐還元性をもったグラフェン層の改質


がメインテーマになりそうだな。


株式会社富士通研究所(注1)は、次世代トランジスタの材料として期待されるナノメートルサイズの炭素材料(ナノカーボン)の1つであるグラフェン(注2)を、一般的な半導体製造プロセスである化学気相成長法(以下、CVD法)(注3)を用いて絶縁基板上に低温で直接形成する技術を開発し、大基板の全面にトランジスタを形成することに世界で初めて成功しました。さらに、従来のグラフェンの形成温度が800~1,000℃であるのに比べ、形成温度を650℃と大幅に引き下げたことにより、さまざまな絶縁基板上に直接グラフェントランジスタを形成することが可能となります。

グラフェンは高い電子・ホール移動度を持ち、低電圧・低消費電力で動作する次世代トランジスタの材料として期待されています。本技術の開発により、グラフェントランジスタの実用化に向けて大きく前進しました。

本技術の詳細は、11月30日(月曜日)から米国・ボストンで開催される国際会議「Materials Research Society 2009 Fall Meeting」(MRS 2009 Fall Meeting)で発表いたします。

背景
従来の課題
剥離・転写法

CVD・転写法

SiC(注4)表面熱分解法

半導体であるSiC基板を1,200℃程度以上の高温で熱処理し、SiC基板表面にグラフェンを形成する方法。

金属触媒を利用するCVD法は、任意の基板上にグラフェンを形成できる有力な方法です。

しかし、導体である金属上ではトランジスタの形成ができないため、

従来は別の基板に形成したグラフェンを絶縁基板に転写することによってトランジスタの形成が行われてきました。この方法では薄い膜であるグラフェンにシワがよりやすく、現在主流となっている直径300mmのウエハーのような大基板への適用が容易ではありません。実用化のためには基板サイズに関わらず一様にトランジスタを形成できる技術が課題となっていました。

また、通常は800℃以上の温度でグラフェンを形成するため、利用できる基板の種類が限られてしまうという課題もありました。

新技術の概要
富士通研究所は、世界で初めて、650℃と低い温度で絶縁基板上にグラフェンをCVD形成し、グラフェントランジスタを基板全面に直接形成する技術を開発しました。




触媒である鉄膜を酸化膜付きシリコン基板上に堆積し、

アセチレンを原料とした熱CVD法により、

その鉄膜上に厚みを制御してグラフェンを形成する技術を開発しました。


以上


注釈


  注1
株式会社富士通研究所:


代表取締役社長 村野和雄、本社 神奈川県川崎市。


  注2
グラフェン:


炭素原子が六角形の網の目状に並んだ構造で、グラファイトはこのグラフェンが積層したもの。


  注3
化学気相成長法:


Chemical Vapor
Deposition。反応容器内で原料ガスを熱などにより分解して基板上に薄膜や構造体を合成する方法。半導体デバイスの製造プロセスで一般的に使用されている。


  注4
SiC:


Silicon Carbide、炭化ケイ素。


  注5
フォトリソグラフィープロセス:


感光性の材料を基板上に塗布し、パターンが形成されたマスクを通して紫外線などを基板に照射することにより、露光のされている部分、されていない部分のパターンを基板上に形成する方法。半導体デバイスの製造プロセスに不可欠。


  注6
原子層堆積法(ALD):


Atomic Layer
Deposition。2種類以上の原料ガスを交互に反応容器内に導入することにより、物質を1原子層ずつ制御性良く堆積する方法。極めて薄い絶縁膜の堆積などに使用される。


  注7
両極特性:


p型トランジスタ、n型トランジスタの両方の特性を併せ持つこと。





http://pr.fujitsu.com/jp/news/2009/11/27.html






 




グラフェン(カーボンの単層シート)を利用した新規触媒層の設計

2009-12-29 16:38:13 | Weblog
グラフェン(カーボンの単層シート)を利用した新規触媒層の設計

グラフェンとは原子レベルでのカーボン単層で
シートとして得るには
シートを溶液に溶かして基板上に配列させて
重なりあった部分を超音波で削って、一面に敷き詰める方法が
知られている。

さらにカーボンを表面に含む溶液と対極を5ミリ程度まで近づけて
30から50Vの高電圧交流印加法によっても
グラフェンを形成できることが示されている。

一方、カーボンを含むガスを
高温のチャンバー中で、
化学気相堆積法(CVD)で
銅や鉄などの金属表面に触媒的に形成する方法も提案されている。


私は、銅をナノドットめっきで形成して、
その銅ドットの表面に選択的にグラフェンを堆積させるCVD法を提案する。
また、得られたグラフェンにアルカリ金属または、アルカリ土類金属をドープすることで
その後で、ドープした金属を選択的に置換めっきする貴金属めっきを施すことで
原子レベルで貴金属使用量を削減し、またグラフェンとの相乗効果をもつことが期待される
触媒の形成法を提案する。


また、形成された貴金属修飾グラフェン修飾銅ドット触媒に
電子、またはイオン輸送層として電気伝導性高分子を
電気析出法またはスピンコート法で形成することを提案する。


以上の形成法による触媒は、
たとえば、燃料電池などの貴金属を使用することが不可避な有力な化学反応においても
貴金属量を大幅に低減させることができ、価格面でのメリットが得られる。
また、グラフェンと金属の相乗作用によって新しい触媒を創出することにも利用できる。

グラフェンの活性点は面状に広がるものではなく、
端部が点状に活性を持っていると予想している。

そのため、触媒として応用する場合には、
端部をより多く形成させる銅ドット上の修飾グラフェンを利用するメリットが大きい。

銅ドットめっきはリソグラフィーとレジストを組み合わせる通常の半導体プロセスを利用し、
硫酸銅めっき浴などを用いることで形成できる。

グラフェンにドープする金属(イオン化傾向の小さな金属)は
CVDのガス中に含有させることでドープ量の制御を行う。



 








 




キャンユーセレブレイト?★バージンロード一気に駆け抜ける

2009-12-29 12:43:43 | Weblog
キャンユーセレブレイト?
は安室奈美恵さんの代表作だが
その歌を主題歌としたドラマ
バージンロードのDVDを友人にもらって一気に見た。



コンタクトレンズを手に入れて
自分を変えたいと願う冴えないOLの和久井えみ。

コンタクトレンズを2回も落として2回とも反町隆史に拾われる!

和久井はアメリカに行って自分を変える夢に見るちょっとお馬鹿なOLで

会社も勢いで辞めてしまう。


しっかり者のオヤジさんは心配しっぱなしの武田鉄矢さん。



母親に先立たれて片親の和久井さんは



コンタクトレンズを変えて運命的出会いをだった一度と思い込み

反町の子を身ごもる。


が反町はぶらぶらしてる遊び人で二股かけてるようだ。




モテモテで浮かれてる反町だが子供が出来て就活してみると現実の厳しさを知る。


結局
武田鉄矢さんの会社に就職。


その社長令嬢の和久井と自分が釣り合わないことを恥じた反町は

外国に自分を見つめ直しに行こうとする!


そこを武田鉄矢が引き留めて

反町と武田鉄矢の2人っきりの結婚式で
大演説をぶつ。

ここ感動ポイント。



武田鉄矢を
お父さんと呼ぶ反町に

あいよ

と照れながら応える武田鉄矢。



和久井は元気な子供を産み、ハッピーエンド。



どこに感動ポイントがあるか探すのがたいへんですね~。


和久井さんも反町さんも

ドラマ自体も

過去という色褪せた時代を感じるなあ。


1時間ぐらいで速見でした。

12月28日(月)のつぶやき

2009-12-29 00:11:19 | Weblog
12:51 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY 福山雅治★an・anで『可愛い』を語る: 福山雅治さんが語るインタビューだが、
写真がすべてで文章はあってもなくても。

恋愛論とかを語るにしてもスーパースター!だから.. http://bit.ly/4OvP09
17:51 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY 絵文字を簡単入力に★世界標準言語化: RT @nobi: @wasedaNEC 世界的にも評価の高い日本的おもてなしを年齢やハンディの壁を超えてどう展開してくれるか。
.. http://bit.ly/7Rqeud
21:52 from twitterfeed
goo 愛知HAPPY 先を見る目薬は売ってない: RT @uchida2010: 新聞は記事単位に分解されるのが増えるかもですね。
すでにネットでニュースを読むのは見出しだけで、内容まで読み.. http://bit.ly/609Zhv
by wasedaNEC on Twitter