研究者
J-GLOBAL ID:202001003655938023   更新日: 2024年09月03日

小林 健

コバヤシ タケシ | Kobayashi Takeshi
所属機関・部署:
職名: 研究チーム長
競争的資金等の研究課題 (4件):
  • 2021 - 2024 嚥下力の定量的評価に関する研究
  • 2020 - 2024 海洋動物のバイオロギングのためのピトー管型流速センサの開発
  • 2014 - 2017 ナノニードルを用いた核輸送による高効率ゲノム編集
  • 2013 - 2015 Wakeupによる圧電MEMS用PZT薄膜の圧電特性向上
論文 (140件):
  • Toshihiro Takeshita, Manabu Yoshida, Yusuke Takei, Atsushi Ouchi, Akinari Hinoki, Hiroo Uchida, Takeshi Kobayashi. Development of wearable multi-lead ECG measurement device using cubic flocked electrode. Scientific reports. 2022. 12. 1. 19308-19308
  • Yoshitaka Ehara, Hitoshi Morioka, Takeshi Kobayashi, Shintaro Yasui, Ken Nishida, Hiroshi Funakubo. In-situ observation of reversible 90°-domain switching in Pb(Zr, Ti)O3 films for microcantilever structure. Japanese Journal of Applied Physics. 2022
  • Toshihiro Takeshita, Thanh-Vinh Nguyen, Zymelka Daniel, Yusuke Takei, Takeshi Kobayashi. Mechanical characteristics of laminated film vibrator using an ultra-thin MEMS actuator. JOURNAL OF MICROMECHANICS AND MICROENGINEERING. 2022. 32. 10
  • Yuki Okamoto, Yusuke Takei, Thanh-Vinh Nguyen, Shinya Kano, Takeshi Kobayashi, Masaaki Ichiki. PATTERN RECONFIGURABLE ULTRASONIC SOUND SOURCE USING LASER-INDUCED GRAPHENE INTERDIGITATED ELECTRODES. 2022 IEEE 35TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MICRO ELECTRO MECHANICAL SYSTEMS CONFERENCE (MEMS). 2022. 527-530
  • Takahiro Yamashita, Toshihiro Takeshita, Atsushi Oouchi, Takeshi Kobayashi. Ultra-thin PZT/Si chip integrated on paper substrates. Japanese Journal of Applied Physics. 2021. 60
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MISC (35件):
  • 竹下俊弘, ZYMELKA Daniel, 小林健, 竹井裕介. 極薄ハプティックMEMSフィルムの開発. エレクトロニクス実装学会講演大会講演論文集(CD-ROM). 2024. 38th
  • 竹井裕介, 竹下俊弘, ZYMELKA Daniel, 小林健. 極薄MEMSハプティック素子による触覚伝達システムの開発. 電気学会全国大会講演論文集(CD-ROM). 2024. 2024
  • 竹井 裕介, 竹下 俊弘, ジメルカ ダニエル, 小林 健. 極薄圧電薄膜を用いた電気刺激誘発筋音センサによる筋収縮性の評価-Development of an Electrical-Stimulation-Induced Mechanomyogram Probe for Muscle Contraction Characteristics Evaluation. 「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム論文集 電気学会センサ・マイクロマシン部門 [編]. 2023. 40. 4p
  • 梶浦雅之, 蜂須拓, 竹下俊弘, 竹井裕介, 小林健, 昆陽雅司. レバー機構を用いた薄膜振動素子の変位増幅に対する触覚強度の評価. 電気学会研究会資料(Web). 2023. PI-23-001-014
  • 和賀正宗, 松原亨, 昆陽雅司, 田所諭, 竹下俊弘, 竹井裕介, 小林健. 極薄PZT-MEMS振動子を用いた高周波振動感覚等価変換による鉛筆硬度の異なる筆記感の表現. 日本機械学会ロボティクス・メカトロニクス講演会講演論文集(CD-ROM). 2023. 2023
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