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山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 4 pp. 17 - 24
published_at 2021-03-31
「デイジー・ミラー」は、ヘンリー・ジェイムズの最も広く読まれ、研究された作品の1 つといえるだろう。この小説は、当時人気のあった旅行物語であると同時に、「国際テーマ」を取り上げた作品の嚆矢と見なされている。モダニティの観点から、この小説はさまざまな解釈の可能性を持って再読する価値があるといえる。いくつか例を挙げると、登場人物は単純化されており、より深い解釈が必要である。ヒロインの弟は、ほぼすべてのもの、人物に対しアメリカがベストという発言を繰り返し、現在のアメリカ第一主義を髣髴とさせる。アメリカン・マネーの経済力は Daisy が欲しいものを手に入れる手段として、物語の中で繰り返されているが、その源である父親については息子や妻によって言及されるだけで、経済力としての存在としてしか扱われていない。アメリカ・ドルの力は今でも世界中で支配的な力を持っていることを再考慮する必要がある。  ヒロインの Daisy は「アメリカの浮気娘」として単純化されており、彼女は物語を通してヒーローの Winterbourne を当惑させている。 Winterbourne は、女性の美しさを「観察および分析することに夢中になっている」ため、Daisy の闊達な自発性に不思議の念を感じずにいられない。この2 人の人物造型や関係性は、従来とは異なる視点から解釈することが可能である。  この論文では、この古典的な物語に新たにアクセスし、モダニティの観点から解釈したいと考えている。ここでのモダニティの観点とは、男性と女性の主人公の関係、経済力、市場の拡大、商品化された文化などである。さらに、都市小説, 紀行小説としての側面についても言及していく。
Creators : TSUTSUMI Chikako Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2021-07-06 23:44:03
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 4 pp. 7 - 15
published_at 2021-03-31
Recently, nanostructured materials or nanocomposites, rather than thin films or superlattices, are of increasing interest in creating a new material with high thermoelectric figure of merit. The approach of nanoscale control of materials by introducing nanostructures, such as nanoinclusions, nanointerfaces, etc., may have a significant influence on the transport properties due to the energy filtering effect of the potential barrier at interfaces, or strong scattering effect of phonons and/or carriers at interfaces, whose density increases with decreasing size of structure. On the other hand, it is also of importance to elucidate the mechanism of enhancement in the Seebeck coefficient for nanostructured material systems. The density functional theory (DFT) using non-equilibrium Green’s function (NEGF) method may be a powerful tool to calculate the transport properties of nanoscale systems. There are, however, few studies of nanoscale system for thermoelectric clathrates by DFT using NEGF method. Thus, we adopt the DFT using NEGF method to calculate the transport properties of nanoscale system of Ba8Au6Si40/nanogap/Ba8Au6Si40, where nanogap acts as a potential barrier, as a model of nanoscale clathrate Ba8Au6Si40 system, to investigate the effect of nanointerface on the transport properties of thermoelectric clathrates. For Ba8Au6Si40/nanogap/Ba8Au6Si40 system, the Seebeck coefficient value at EF is greatly enhanced. The electrostatic potential difference was found to be large at the nanogap for Ba8Au6Si40/nanogap/Ba8Au6Si40 system. The calculation suggests that the potential barriers at nanointerface, such as grain boundary, have a significant influence on the Seebeck coefficient. We also discuss the effect of nanointerface on the electron and thermal conductance.
Creators : ANNO Hiroaki Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2021-07-06 23:28:03
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 4 pp. 1 - 5
published_at 2021-03-31
Chromium has diverse oxidation states, the charges of +3 and +6 for chromium occur the most commonly within chromium compounds. Trivalent chromium (Cr(III)) is not toxic and is essential for living organisms. On the other hand, hexavalent chromium (Cr(VI)) is known to has the strong ability to oxidize and to be a carcinogen. Therefore, it is important selectively to determine of Cr(VI) for the analysis of chromium due to the difference of toxicity between Cr(III) and Cr(VI). 1, 5-Diphenylcarbazide (DPC) is a reagent which selectively reacts with Cr(VI) to color violet complex. We have developed a simple and sensitive analysis of Cr (VI) using a micro fluidic paper-based analytical device (μPAD) with the DPC colorimetric reaction. The fabrication of μPADs was carried out by melting wax with an oven after the pattern was printed with a wax printer. The detection spots were dropped DPC solution and dried. Then, the sample solution was dropped into the sampling spot and wicked to the detection spots. μPAD was scanned with a scanner, the color intensity for the detection spots was analyzed by an image analysis software. The RGB intensity of the images was analyzed, and the highest sensitivity was obtained when G-intensity was used. The detection limit of this device for the Cr(VI) analysis was 26.2 μg/L, the sensitivity for present method has been enhanced compared to the previous method (30 mg/L).
Creators : ASANO Hitoshi | MAEDA Taishirou | SHIRAISHI Yukihide Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2021-07-06 23:11:34
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 97 - 103
published_at 2020-03-31
Creators : KUROKAWA Hiroki | OBATA Ayaka | INAMI Noritaka | SAKAI Kumiko | MOMOTANI Ko Updated At : 2020-05-26 00:03:10
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 89 - 96
published_at 2020-03-31
Creators : SHIRAHAMA Hiroshi | TANIGUCHI Konomi | MURABE Koudai | OCHIAI Junya | FUJIMOTO Yuri Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 23:53:25
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 81 - 88
published_at 2020-03-31
Creators : KANEDA Kazuhiro | SUZUKI Yusuke Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 23:40:21
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 73 - 79
published_at 2020-03-31
Creators : IKEDA Yoko Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 23:30:10
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 65 - 71
published_at 2020-03-31
Creators : MORITA Hiroshi | KANEDA Kazuhiro | KIJIMA Takao | OHSHIMA Nobuaki | 吉村 敏彦 | IKEUE Keita Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 23:26:26
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 57 - 63
published_at 2020-03-31
Creators : MORITA Hiroshi Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 23:16:26
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 49 - 55
published_at 2020-03-31
Creators : YOSHIMURA Takao Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 23:11:12
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 41 - 47
published_at 2020-03-31
Creators : FUKUDA Minori | NAKAMURA Hiroshi Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 21:57:17
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 37 - 39
published_at 2020-03-31
Creators : TANAKA Hiroyuki | KUSUNOSE Naoki | EGUCHI Toshihiko | YOSHIDA Satoshi | MATSUOKA Ken Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 21:39:16
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 31 - 35
published_at 2020-03-31
Creators : KISHIMOTO Isao | KANEKO Misaki | KOARAI Tatsuki | FURUDO Masaya Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 21:28:59
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 23 - 30
published_at 2020-03-31
Creators : YAMAMOTO Raiya | Valerie A. Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 21:16:37
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 15 - 22
published_at 2020-03-31
Creators : UCHIDA Yozo Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 21:07:10
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 7 - 14
published_at 2020-03-31
Creators : ANNO Hiroaki Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 20:58:26
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 3 pp. 1 - 5
published_at 2020-03-31
Creators : ASANO Hitoshi | SHIRAISHI Yukihide Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2020-05-25 20:39:19
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 2 pp. 89 - 99
published_at 2019-03-29
Creators : HOSOKAWA Rika Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2019-06-11 00:55:47
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 2 pp. 77 - 87
published_at 2019-03-29
Creators : SHIRAHAMA Hiroshi | TERADA Mitsuki | NAGATA Shota | MIKI Kohei | INUDUKA Shuta | SAMESHIMA Yuichi | MIYATA Yuya | YAMADA Hisatomo Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2019-06-11 00:52:24
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 2 pp. 69 - 76
published_at 2019-03-29
Creators : KURITA Hidetaka Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2019-06-11 00:41:42
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 2 pp. 63 - 68
published_at 2019-03-29
Creators : IKEDA Yoko Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2019-06-11 00:38:04
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 2 pp. 59 - 62
published_at 2019-03-29
Creators : OKAMOTO Kazuya | NAKAJIMA Takeshi | YAMAMOTO Takahiro | ANNO Hiroaki Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2019-06-11 00:02:51
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 2 pp. 49 - 57
published_at 2019-03-29
Creators : KUROTOBI Kimi | KAMEDA Masumi Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2019-06-10 23:55:24
山陽小野田市立山口東京理科大学紀要 Issue 2 pp. 43 - 47
published_at 2019-03-29
Creators : KANEDA Kazuhiro Publishers : 山陽小野田市立山口東京理科大学 Updated At : 2019-06-10 23:43:04