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   <title> 設備の構成</title>
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   <published>2009-10-04T13:35:55Z</published>
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   <summary>エチレンプラントは、熱分解工程と分離精製工程に分けることができる。 熱分解工程で...</summary>
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      <![CDATA[エチレンプラントは、熱分解工程と分離精製工程に分けることができる。
熱分解工程では、原料炭化水素と水蒸気の混合物を加熱炉内の反応管に導入しバーナーによって管の外側から加熱する。分解反応機構は無触媒ラジカル反応であり、反応温度は800-900℃、反応時間は0.1-1秒程度である。反応生成物は熱交換器によって急冷され、分離精製工程に進む。

分離精製工程では主として蒸留によって反応生成物を分離する。エチレンの蒸留精製においては水素、メタン、エチレン、エタンなどの混合物を液体にするために高圧かつ低温の運転条件となる。蒸留以外には、各種不純物除去、アセチレンなどのアルキンをアルケンに転換するための水素添加、ブタジエンを精製するための溶媒抽出などの処理がなされる。
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石油化学工場は、一度起動すると年単位の期間で連続運転するのが一般的で、エチレンプラントもその例外ではない。しかし、加熱炉管と分解生成物急冷熱交換器の内壁への炭素質コークの析出は避けることができず、運転期間中の除去が不可欠である。そこで、加熱炉と熱交換器のセットを並列に設置して定期的に切り替え運転し、一部の加熱炉と熱交換器を分解反応系から切り離した状態でコークを燃焼除去する。これをデコーキングという。]]>
      
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   <title>西洋教育史</title>
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   <published>2009-09-26T16:16:21Z</published>
   <updated>2009-09-26T16:17:05Z</updated>
   
   <summary>西洋教育史（せいようきょういくし）は、古代ギリシアから現代までの主として欧米の教...</summary>
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      <![CDATA[西洋教育史（せいようきょういくし）は、古代ギリシアから現代までの主として欧米の教育のありかたとその制度、教育内容や教育の思想の歴史を扱う、教育学の部門の一つである。

教養と小アジアにおけるギリシアの植民地から始まった自然科学の勃興と哲学の探究は、近代ヨーロッパの学問と科学的な精神の起源をなしている。 ギリシアのポリスと呼ばれた都市国家は、もともと土地に依存した戦士の共同体で、そこで行われる教育は戦士としてのもので、理想的戦士を養成する伝統的なスタイルが、スパルタ教育だった。リュクルゴスが始めたというもので、強健な体、スポーツ、やり投、レスリング、円盤投などが重視され、読み書きは最小限に留められた。服従、勇気、自己犠牲が尊ばれた。
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山国のスパルタとは逆に、海に程近いアテネは、商業経済が早くから活発だったため、多文化との交流も活発で民主化が進み、教育でも個性の多様な伸長が尊重された。その授業法は後の時代の講義式ではなく先生をとりまき自由問答し歩き移動するものであった。ただスパルタは教育は国が費用の上でも面倒を見たが、アテネでは親の経費で賄われた。7歳からは教育係の奴隷が、音楽や文法、弁論術などの教師のところに送り迎えし、その他に体操場（ギムナスティケー、「裸でスポーツする」の意、ここからジムという言葉が由来した）にも通って身体の鍛錬を行った。]]>
      
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   <title>カルテジアン劇場</title>
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   <published>2009-09-15T16:40:05Z</published>
   <updated>2009-09-15T16:41:07Z</updated>
   
   <summary>カルテジアン劇場 とは、伝統的な意識のモデル（意識のホムンクルス・モデル）を批判...</summary>
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      <![CDATA[カルテジアン劇場 とは、伝統的な意識のモデル（意識のホムンクルス・モデル）を批判するために、アメリカの哲学者・認知科学者のダニエル・デネットが提唱した概念。人間の脳の中には小人（ホムンクルス）が住んでいる劇場があり、そのスクリーン上に経験された感覚的データが上映されるという発想をさす。デネットの1991年の著作『解明される意識』 のなかで詳細が述べられている。カルテジアン劇場に代わる意識のモデルとしてデネットは、意識の多元的草稿モデルあるいは意識のパンデモニアム（百鬼夜行）モデルを同書において提唱している。

デカルト以来、哲学的伝統は精神と身体を異なる実体として考える心身二元論が主流となっていた。この伝統に従うと、人間の脳の中では、身体を通して経験された事柄を、劇場の中で鑑賞する小人（ホムンクルス）のような役割を精神が果たしていることになる。このような伝統的意識モデルのうちに暗黙に前提されているのが、身体とは相互排他的な関係にある実体としての精神という心身二元論なのである。そのように経験された感覚的データが小人の前で上映される架空の劇場のことを、デネットはデカルト的二元論から派生した意識のモデルであるとして、カルテジアン劇場と名づけたのである。
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ホムンクルスすなわち「意識する私」という中央本部のようなものを、脳の中のどこか（例えば特定のニューロン）に発見できるような思い込みを、デネットはギルバート・ライルに倣ってカテゴリー・ミステイクであるとしている。]]>
      
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   <title>エナメル質の脱灰の影響</title>
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   <published>2009-09-02T15:35:40Z</published>
   <updated>2009-09-02T15:36:52Z</updated>
   
   <summary>エナメル質の脱灰の影響や毎日の砂糖の摂取への脅威は大きく、う蝕を予防することは歯...</summary>
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      <![CDATA[エナメル質の脱灰の影響や毎日の砂糖の摂取への脅威は大きく、う蝕を予防することは歯の健康を維持し、良質な口腔衛生を保つ大切な方法である。ほとんどの国では、歯ブラシを一般的に使用し、エナメル質上の細菌や食物残渣を減らす事でう蝕を予防している。このほか、デンタルフロス等を使用することもある。

また、フッ化物によるう蝕の予防も認められており、水道水フッ化物添加、フッ化物配合歯磨剤、フッ化物歯面塗布など、多くの手段が知られる。このうち、特に水道水フッ化物添加は多くの面で非常に有効であるとされるが、これについては、反対する人もあり、議論がなされている。
歯ぎしり、噛みしめ等によるエナメル質の破壊を防ぐ方法としては、マウスピースや薬物療法などが知られる。
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歯の修復治療の大部分ではエナメル質の除去を行う。除去は、う蝕象牙質をするほかに、象牙質や歯髄への通路を確保するために行う事がある。アマルガム修復や歯内治療等で行う。
この他、腐食が発生する前にエナメル質を除去することもある。シーラントにおいては、歯の溝の健康なエナメル質を除去して、それを回復材料に取り替えることもある[27]。シーラントは将来のう蝕から保護するための予防処置で、7年にわたり、う蝕のリスクを55%低下させたという点で独特である。]]>
      
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   <title> 停止されたサービス </title>
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   <published>2009-08-18T04:57:00Z</published>
   <updated>2009-08-18T04:57:50Z</updated>
   
   <summary>日本テレコム（現ソフトバンクテレコム）の公衆電話 - 愛称「駅でんくん」。青色の...</summary>
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      <name>あまい果実</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://szdhw.zuxgb.com/">
      <![CDATA[日本テレコム（現ソフトバンクテレコム）の公衆電話 - 愛称「駅でんくん」。青色の電話機で、1990年頃から主要なJR鉄道駅、JR病院などのJR関連施設に設置された。NCC系は当初、発信側の市内通話とNCCが提供する中継区間、それと着信側の市内通話料の合計額という料金体系であったが、この公衆電話は日本テレコムに直収（直結）されていたため、発信側の市内通話料が不要であった。加えてNCC系の市外通話ではNTT公衆電話より料金が安く、日本の国内通話用公衆電話としては唯一クレジットカードが使えたため、そこそこの利用はあったものの、逆に市内通話は割高（45秒10円。当時のNTT公衆電話の市内通話料金は3分10円）であった。ピーク時には1200台余りが設置されていたが、採算性や携帯電話の普及などからか1999年サービス停止。
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日本高速通信（→KDD→現KDDI）の公衆電話 - 1990年頃から、高速道路の一部のサービスエリアに設置されたが、旧KDDへの吸収後の1999年頃サービス停止。唯一、NTT以外の事業者が提供しながら、NTTのテレカも使うことができた。ただ、設置された台数は最大でも57台と、日本テレコムに比べても少なかった。 
船舶公衆電話 - 旧方式船舶電話を利用した硬貨のみ使用可能なものが1981年9月29日サービス開始、1993年9月30日サービス停止。陸上基地局の新方式船舶電話利用のテレホンカードのみ使用可能なものは、1988年11月16日サービス開始、1999年3月31日サービス停止。]]>
      
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   <title>マルクス経済学</title>
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   <published>2009-08-06T16:22:58Z</published>
   <updated>2009-08-06T16:25:01Z</updated>
   
   <summary>マルクス経済学（マルクスけいざいがく）は、カール・マルクスの主著『資本論』におい...</summary>
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      <name>あまい果実</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://szdhw.zuxgb.com/">
      <![CDATA[マルクス経済学（マルクスけいざいがく）は、カール・マルクスの主著『資本論』において展開された、経済学の諸カテゴリー及び方法論に依拠した経済学の体系である。

マルクスは、アダム・スミス、デヴィッド・リカードらのいわゆるイギリス古典派経済学の諸成果、殊にその労働価値説を批判的に継承し、「剰余価値」概念を確立するとともに、その剰余価値論によって資本の本質を分析し、同時に古典派経済学の視界を越えて、資本主義の歴史的性格をその内的構成から解明しようとした。
『資本論』は、資本（自己増殖する価値の運動体）の分析において上向法と下向法という2つの方法を採用している。つまり、
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まず資本の最小単位である、商品の分析を行い、次に貨幣の分析を行い、最後に資本の分析を行う方法 
逆に資本の分析から、利潤・利子・地代の分析を行うという方法 
である。
マルクスは、商品の価値はその生産に費された労働の量によって決まる、という古典派経済学の労働価値説を継承した。その上で彼は労働力の概念を導入し、剰余価値説を打ちたてた。資本家と労働者の間で売買されるのは労働ではなくて労働力であり、資本家は労働力を使って賃金分を越える価値を生み出すこと、その超過分である剰余価値こそ資本の利潤の源泉であることを明らかにした。]]>
      
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   <title>日本における婚姻適齢は</title>
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   <published>2009-07-27T17:47:27Z</published>
   <updated>2009-07-27T17:48:24Z</updated>
   
   <summary>日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である。婚姻適齢に達しな...</summary>
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      <name>あまい果実</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://szdhw.zuxgb.com/">
      <![CDATA[日本における婚姻適齢は男性は18歳以上、女性は16歳以上である。婚姻適齢に達しない場合は婚姻障害事由となり744条により取り消しうる（不適齢者の取消しについては745条に定めがある）。なお、婚姻適齢につき「民法の一部を改正する法律案要綱」（平成8年2月26日法制審議会総会決定）では男女ともに満18歳としており現在議論がなされている。 
婚姻適齢に達した未成年者は婚姻できるが、未成年者の婚姻には一方の親の同意が必要である。未成年者は婚姻により私法上において成年者として扱われる（753条）。通説によれば、この成年擬制の効果は年齢20歳に達する前に婚姻を解消した場合であっても失われないとされているので、初婚の解消後に再婚する場合には親の同意は必要とされない。 
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なお、未成年者の婚約については、未成年者（婚姻適正年齢外）であるからといって結婚をする約束（婚約）は無効にはならないという判例（大正8年6月11日大審院判決）もあるため、高校生同士が結婚の約束をしていたことが証明されるにいたった場合には法的効力をもつ婚約となることがありうる。 
重婚の禁止（732条） 
再婚禁止期間（733条） 
女性は前婚の解消または取消しの日から6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができない（733条1項）。ただし、女性が前婚の解消または取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、この1項は適用されない（733条2項）。]]>
      
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   <title>マルクスは資本論の中で</title>
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   <published>2009-07-12T15:27:06Z</published>
   <updated>2009-07-12T15:27:59Z</updated>
   
   <summary>マルクスは資本論の中で、商品過剰と労働者過剰による資本主義の没落を説いたが、これ...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://szdhw.zuxgb.com/">
      <![CDATA[マルクスは資本論の中で、商品過剰と労働者過剰による資本主義の没落を説いたが、これはただの景気循環程度の問題に過ぎず、資本主義の本質的な没落を招く欠陥ではない。ケインズが主張したように、財政出動による公共事業の失業対策で対処可能である。また、あくまでも商品価格は需給関係によって成立するのであり、労働価値説は誤りだという批判もある。[3]

マルクスは、資本家階級を革命により没落させようと主張しているが、資本家はリスク管理や市場調査などの重要な社会的分業を担っているのであり、その役割を不当に過小評価している。
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マルクスは生産手段を持つ者を資本家、持たない者を労働者と定義したが、株式会社の発達により、所有と経営が分離し、その違いが曖昧化した。労働者でも株式を購入したら資本家になれる。

発展途上国は先進国に搾取されているから経済的に貧しいのであり、この国家間の格差はますます広がっていくと言う従属理論も展開されたが、日本、韓国、台湾、シンガポールは積極的に先進国と交流し、奇跡とも言われる高度経済成長を達成した。発展途上国が発展途上国のままでいるのは、先進国に搾取されているからではなく、むしろ積極的に先進国と貿易や技術交流、相互投資を行わないからであるとの見解がある。[4]

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   <title>日本の一部から米軍統治を経て独立をした</title>
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   <published>2009-06-29T14:25:10Z</published>
   <updated>2009-06-29T14:26:45Z</updated>
   
   <summary>大韓民国は、第二次世界大戦が終結した後、日本の一部から米軍統治を経て独立をした。...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://szdhw.zuxgb.com/">
      <![CDATA[大韓民国は、第二次世界大戦が終結した後、日本の一部から米軍統治を経て独立をした。大韓民国成立後の歴史は、憲法による政体の相違によって、7つの時代に区分される。

アメリカ軍政庁期（非独立）：1945年 - 1948年 
第一共和国期：1948年 - 1960年 
第二共和国期：1960年 - 1961年 
国家再建最高会議（軍政）期：1961年 - 1963年 
第三共和国期：1963年 - 1972年 
第四共和国期：1972年 - 1979年 
第五共和国期：1979年 - 1987年 
第六共和国期：1987年 - 現在 
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建国以来、大韓民国は共和憲政体制を採用している。国家体制を定める憲法は、建国直前の1948年7月17日に最初の憲法を採択して以来、9回の改憲を経て現在に至っている。特に、国家体制を大きく変えた5回の改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法は第一から第六憲法と呼称されている。それにともない、各憲法に基づいて構成されていた政体も、第一から第六共和国と呼称されている。

現在の憲法は第六共和国憲法と呼ばれ、1987年10月29日に採択された。この憲法は、5年毎の直接選挙による大統領の選出を定めている他、大統領の再選禁止なども盛り込まれており、韓国憲政史上最も民主主義的な体制を規定した内容である。第六共和国憲法に基づいた第六共和国は、1988年2月25日に盧泰愚が大統領に就任して以来、今日まで持続している。

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   <title>肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期には自覚症状は</title>
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   <published>2009-06-12T03:02:08Z</published>
   <updated>2009-06-12T03:03:24Z</updated>
   
   <summary>肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期には自覚症状は殆どない。病状が進行してくると肝...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://szdhw.zuxgb.com/">
      <![CDATA[肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、初期には自覚症状は殆どない。病状が進行してくると肝機能悪化及び腫瘍の増大に伴い、全身倦怠感、食欲不振、黄疸、尿の黄染、腹部膨満、腹部腫瘤、腹痛、発熱などが出現してくる。

肝細胞癌は多くの場合は慢性肝炎や肝硬変を持つ患者におこり、症状や兆候は肝硬変の進行を示唆するものとなるので非常に発見は難しい。腹痛や上腹部の腫瘤は所見として取れる可能性はある。肝臓上に摩擦音や雑音が聞えることもある。また血性腹水が認められることもある。

AFPが400ng/ml以上は非常に肝細胞癌を疑わせる。転移性肝癌では原則としてAFPが上昇することはない。しかし早期肝細胞癌ではAFPが上昇しないことも多い。そのため慢性肝障害の患者は定期的にCTやエコーを行う必要がある。

日本において最も多いHCVによる肝硬変の場合はインターフェロン投与で肝細胞癌の発生を減少させる可能性があることが最近になって判って来ている。一方で、インターフェロン維持療法は対照と比較して、死亡・肝細胞癌・肝代償性・線維化に有意差を見出さなかったという報告もある[1]。

また頻度は低いが腫瘍随伴症候群がおこることもある。下痢（血管作動性腸管ペプチド）や高脂血症、低血糖、多発性筋炎、後発性ポルフィリン症や異常フィブリノーゲン症、高カルシウム血症、赤血球増加症などがおこることもある。
<a href='http://hhwbjz.shop-syokai.com/'>日本の物語</a>
<a href='http://sjrtbd.e-seo2000.com/'>私たちの憲法</a>
<a href='http://cxmuup.yaserareru.com/'>ハムスター</a>
<a href='http://ieujcs.ehpfcf.org/'>大気のお話</a>
<a href='http://wmnptn.upcebd.biz/'>住宅用語</a>
<a href='http://dzusys.hppnxp.info/'>野菜事典</a>
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<a href='http://uitjjs.ujkewq.info/'>映画祭</a>
<a href='http://fh2yzx.ugrgee.info/'>肝炎</a>
<a href='http://h9czugr.rccgiu.biz/'>お化け屋敷</a>

 血液検査 [編集]
全血算 
白血球増加が見られることがある（肝硬変患者では通常減少） 
腫瘍マーカー 
α-フェトプロテイン（AFP） 
60?70%が陽性となるが、肝硬変、慢性肝炎での陽性率が高い。AFPレクチン分画(AFP-L3)は肝細胞癌に特異性が高い 
PIVKA-II (protein induced by vitamin-K absence II) 
別名DCP (des-gamma-carboxy prothrombin)。40?50%しか陽性とならない、肝硬変、慢性肝炎での陽性率が低い。ビタミンK欠乏で陽性となり、転移性肝癌でも陽性となることがある 
上記二つのマーカーを組み合わせる事により広範囲なスクリーニングになるとの報告もある（AFP、PIVKA-IIの相補性による） 
PIVKA-IIは異常プロトロンビン（＝血液凝固因子のII因子）であり、ワルファリンにより誘導されるため、抗凝固療法施行中は指標とならないことがある。 
血清フェリチン 

 画像検査 [編集]
腹部超音波検査（エコー） 
典型的な肝細胞癌は境界明瞭な類円形で、表面に低エコーの被膜を持ち、内部はモザイク状である。血流に富む。 
CT 
造影CT（ダイナミックCT）が診断に有用である。典型的な肝細胞癌は動脈相で強く染まり、門脈相および後期相では造影剤は洗い流され、周囲肝組織より低濃度に描出される。肝細胞癌は門脈よりも動脈から栄養を受けていることを利用している。 
最近ではCT装置の性能向上により、血管造影のかわりにCTA（CT-Angio）によって腫瘍の栄養血管検索を行う場合もある。 
MRI 
ガドリニウムを用いたDynamic撮像および造影MRIではCTと同様の所見が得られる。また、SPIO（超常磁性体）造影剤を用いた造影MRIにおけるT2強調画像では、正常肝臓が信号低下するのに対して高信号として描出される。但し、分化度の高い肝細胞癌では正常肝臓と同様に信号低下する場合も少なくない。 
また、T2*強調画像やIn Phase・Out Phaseによる撮像も有効である。 
血管造影 
動脈造影では造影初期に強く染まる腫瘍陰影として描出される。通常、手術前の検査やTAE（肝動脈塞栓術）に伴うものとして行われる。定期的な検査として行われることはまずない。 
CTA、CTAP（＝血管造影CT） 
血管造影と同時に、血管造影のカテーテルから造影剤を注入しながらCT撮影を行うもの。 
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   <title>ソ連軍侵攻前については</title>
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   <published>2009-04-24T04:42:46Z</published>
   <updated>2009-04-24T04:43:45Z</updated>
   
   <summary>第二次世界大戦中は日ソ中立条約により戦闘地域にはならなかったが、大戦終結直前の1...</summary>
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      <name>あまい果実</name>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://szdhw.zuxgb.com/">
      <![CDATA[第二次世界大戦中は日ソ中立条約により戦闘地域にはならなかったが、大戦終結直前の1945年8月9日にソ連が条約を破棄して日本に宣戦布告、侵攻し、南樺太と千島列島の全域を占領した。ソ連は翌1946年に併合を一方的に宣言し南サハリン州を設置、1947年これらの地域をサハリン州に編入した。 
1945年9月17日、ソビエト連邦により南サハリン・クリル列島住民管理局設置。 
1946年2月2日、ソビエト連邦、南樺太及び千島列島の領有を宣言する。南サハリン州設置。 
1947年1月2日、サハリン州設置。南サハリン州はサハリン州へ編入される。 
ソ連はサハリン全域を自国のものとするにあたり、日本の南樺太統治の中心であった豊原とその周辺を併せユジノサハリンスク市と改称し、これを州都としてサハリン州を成立させた。その後、全域にロシア人の入植が進み、現在ではかつての日本人の居住地も完全にロシア化されている。

1989年から外国人が立ち入りが許可されたために『薬師丸ひろ子が見た！ サハリン（樺太）縦断1000キロ』という特別番組が放送された。それで今まで不明であったサハリンの様子が明らかになった。

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ソ連崩壊に伴う冷戦の終結を契機として日本とサハリンの間の交流は活発化し、稚内港からは国際フェリーが、札幌及び函館からは航空機が運航されるようになっている。多くのロシア漁船が稚内港や根室港に入港し、海産物を水揚げするようになったのもロシア連邦成立以降に顕著になったことである。サハリン州との交流の活発化により、稚内市内や根室市内にはロシア語の標識や表記が増えている。また、サハリンにおける油田、ガス田開発（サハリンプロジェクト）の進展により、石油メジャー、日本の大手商社が開発に参加。2004年、採掘された最初の石油が日本に輸出された。日本とサハリン州の関係はさらに緊密になるものと考えられるが、今なお解決されていない領土問題が暗い影を落しているのも不幸な事実である。 
一方、千島列島の択捉島について、ソ連崩壊後に続いたロシアの経済不振と1994年に発生した北海道東方沖地震の影響から、人口は減少傾向にあった。

だが、ソ連崩壊後、ユダヤ系ロシア人のアレクサンドル・ベルホフスキーが創業した水産加工のギドロストロイГидрострой社（本社はユジノサハリンスク）が、周辺の豊富な水産資源と北米の冷凍食品市場とを結びつけて、めざましい成長を示し、択捉島の経済基盤は強固なものとなった。同社は現在、別飛（ロシア名・レイドヴォ Рейдово）に日産400tの加工が可能な大工場を持つほか、蓄積した豊富な資本を元に択捉銀行БАНК "ИТУРУП"を設立、金融業にも乗り出した。しかし、日本政府が領土問題がらみで規制を行っているため、日本企業はこのビジネスチャンスに公式には協力できていない。

また、北部の茂世路岳（クドリャブイ火山）は、その火山ガスに、レアメタルであるレニウムを大量に含有している。このため、ロシア科学アカデミーの科学者たちは、レニウムの世界有数の産出源になり得る火山として茂世路岳を見なしている。

インフラ整備では、2015年を目標年次とするロシア政府のクリル開発計画によって、中心都市のクリリスク（紗那）の近くに新空港が建設中である。

北方領土に投資をさせず、経済的に困窮させて日本への返還を誘発しようという日本政府の戦略は、少なくとも択捉島に関する限り、完全に行き詰っているといってよい。

また、国後島ではソ連崩壊後に続いた経済不振と1994年に発生した北海道東方沖地震の影響から、人口は減少傾向にあったが、近年のめざましいロシアの経済成長に伴い、この島にも人口増に向けたテコ入れが始まっている。2015年を目標年次とするロシア政府のクリル開発計画では、立ち遅れているインフラ整備などに重点的な投資がなされる予定である。

ユージノクリリスク（古釜布）に、日本政府のロシアへの援助として建設された日本人とロシア人の友好の家（通称：ムネオハウス）がある。

国後島では、日本のテレビ放送（テレビ北海道は映らない。カラー方式はNTSC）が映り、一部の住民が日本のテレビを情報源にしている。大部分の住民は、ロシアのテレビ（カラー方式はSECAM）を視聴している。北海道放送(HBC)では、一時、北方領土の住民向けに天気予報の画面にロシア語のテロップを入れていた。

2009年2月、戦後の首相として初めて麻生太郎首相が訪問した。

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   <title>イージーリスニング</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://szdhw.zuxgb.com/2009/04/post_16.html" />
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   <published>2009-04-06T04:44:50Z</published>
   <updated>2009-04-06T04:45:53Z</updated>
   
   <summary>イージーリスニング(Easy Listening)はその名の通り、クラシック音楽...</summary>
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   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://szdhw.zuxgb.com/">
      <![CDATA[イージーリスニング(Easy Listening)はその名の通り、クラシック音楽等と違って緊張せずにくつろいで楽しめる軽音楽の意であり、具体的には管弦楽によるポップスを指す。小売店や飲食店、病院等で生活空間の雰囲気づくりのためのBGMとして使用されることが多いためBGMの意味と混同されることがある。癒しのための音楽と勘違いされた使い方もしばしば見受けられる。 　また、MOR(middle of the road)とも呼ばれる。

 イージーリスニングの歴史 [編集]
元来はムード音楽と呼ばれていた分野である。イージーリスニングの始まりには諸説があるが、1960年代の中頃よりフランスで、ポール・モーリア、レイモン・ルフェーブル、カラベリ等のグランド・オーケストラが台頭し、ポップスの管弦楽アレンジを多数発表したことが、現在の意味でのイージーリスニングの呼称の始まりになったというのが一般的である。従来のムード音楽と呼ばれていた時代のサウンドとの相違点としては、R&Bやフュージョン等の現代的な要素をとりいれていることがあげられる。晩年のパーシー・フェイスもこの路線であった。

なお、アメリカのビルボードに1961年から1962年までの間と1965年から1979年までの間の2回EASY LISTENINGのCHARTができていたことがある。

日本では特に1970年代から1980年代にかけて、前述のアーチストの他にフランク・ミルズの『愛のオルゴール』やリチャード・クレイダーマンの『渚のアデリーヌ』などのヒットもあってかなりファンが増えたが、ヒット曲のある中心的アーチストは2008年現在ほとんど死去または引退状態で現役はリチャード・クレイダーマンのみである。

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   <title>ヒケ（ひけ、Sink Marks）</title>
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   <published>2009-03-22T05:36:24Z</published>
   <updated>2009-03-22T05:37:50Z</updated>
   
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      <![CDATA[ヒケ（ひけ、Sink Marks）とは、工業製品において材料が起こす成形収縮によって生じるへこみ、窪みである。主として射出成形（インジェクション）などの金型を用いて作られた合成樹脂製品に顕著に見られる現象である。
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 合成樹脂のヒケ [編集]
射出成形では、溶解したプラスチックを金型内に射出して製品を形作るが、樹脂の種類によって程度差は有るものの、冷えて取り出された製品は溶けた樹脂の状態と較べて多かれ少なかれ収縮する。そのため出来上がった製品は金型の内面そのままの形状とはならず、へこんだり、極端な場合には深い穴が開いてしまったりする。この収縮による不良をヒケと呼ぶ。

この収縮は当然ながら射出された材料の量に比例するので、製品に厚みの有るものほどヒケを生じやすい。例えば、表面は平面でも裏面に凹凸が有る形状では、裏面が凸の部分が収縮し、表面側にヒケが生じる。

ヒケの発生を防ぐには、なるべく均等な製品設計を行い、同一製品内でもブロック状に厚みがある部分には製品の品質に影響しない形で意図的に凹部を形成する（いわゆる「肉抜き」「肉盗み」）を施すといった配慮が必要になる。また逆に、ヒケることを予め計算してその部分に厚みを持たせ、ヒケた状態で狙った形状を得るという方法もあるが、これには極めて高度な金型製作技術が要求される。

成形条件でヒケ発生を抑制するには、樹脂にかかる温度を可能な限り抑える手法が用いられる。樹脂温度や金型温度を低める設定が一般的である。また、ヒケ対策には樹脂の充填密度を高める手法も有効であり、このために射出圧力や背圧を強める方法も取られる。ただし、これらの手段は樹脂の配向や残留応力を高めたり、成形時間が長くなるなどの欠点があり、これらを織り込んだ成形条件のバランス調整が求められる。

プラモデル [編集]
プラモデルでは、金型技術が向上して薄肉で成形することが可能になったため、2007年現在ではあまり見られなくなったが、かつてのプラモデル・キットでは部品のヒケやバリの存在は当たり前だった。綺麗な完成品を目指す場合には、模型用のパテを用いてパーツのヒケを埋める必要があるが、このパテ自体もヒケを起こす。

エポキシパテのような化学硬化性のものはさほどではないが、ラッカー系パテのように溶剤を揮発させて硬化するパテでは、揮発した溶剤の分だけ容積が減少し、パテを充填・塗布した面がヒケてしまう。そのためパテは厚めに盛り、硬化後に余分を削り落とすと言う作業が必要になる。

 鋳造でのヒケ [編集]
樹脂ほど顕著ではないが、金属の鋳造においてヒケは生じる。例えば自動車のエンジン部品のように分厚い金属ブロックを鋳造する際に発生するヒケは、ス（製品に空気が入って予期しない空洞を形成する）と並んで注意を要する。

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   <title>ミルウォーキー (防護巡洋艦)</title>
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   <published>2009-03-07T02:14:53Z</published>
   <updated>2009-03-07T02:19:35Z</updated>
   
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      <![CDATA[ミルウォーキー (USS Milwaukee, C-21) は、アメリカ海軍の防護巡洋艦。セントルイス級防護巡洋艦の1隻。艦名はウィスコンシン州ミルウォーキーに因む。その名を持つ艦としては2隻目。

 艦歴
ミルウォーキーは1902年7月30日にカリフォルニア州サンフランシスコのユニオン鉄工所で起工した。1904年9月10日にジャネット・ミッチェル（ウィスコンシン州選出上院議員ジョン・L・ミッチェルの娘）によって命名、進水し、1906年12月10日に艦長チャールズ・A・ゴーヴ中佐の指揮下就役した。

1907年3月14日から5月28日までメキシコおよびカリフォルニアの沖合で整調を行った後、ミルウォーキーは6月26日にサンフランシスコを出航し、アメリカ合衆国の権益保護のためサンサルバドルとコスタリカ沿岸を巡航、マグダレナ湾では戦隊とともに砲撃訓練を行った。その後1908年3月26日にサンフランシスコからワシントン州ブレマートンに向かい、4月25日に予備役となる。1908年の夏はハワイとホンジュラスへ巡航し、その後ピュージェット・サウンド海軍造船所で1910年5月3日まで予備役に置かれた。

ミルウォーキーは1913年6月17日に現役復帰し、太平洋予備役艦隊に配属される。続く2年にわたって数回の短期巡航を行う。ワシントン州の海軍民兵を乗せ1914年7月1日から22日までホノルルへ巡航、あとはカリフォルニアの沿岸で行われた。1916年3月18日、ミルウォーキーは予備役艦隊から、太平洋艦隊の駆逐艦および潜水艦の母艦任務に割り当てられる。サンディエゴを拠点としてミルウォーキーは演習および艦隊訓練に参加し、メキシコ水域の偵察、難民の搬送、調査任務に従事した。
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1916年後半にメア・アイランド海軍工廠でオーバーホールを行った後、ミルウォーキーは1917年1月5日にカリフォルニア州ユーレカに向けて出航、1916年12月14日にフンボルト湾で座礁したH-3 (USS H-3, SS-30) の救助支援に向かう。救助作業中の1月13日、ミルウォーキーはサモア・ビーチで座礁する。乗組員は浜に無事上陸したものの、艦の復旧には失敗した。

ミルウォーキーは1917年3月6日に退役した。1918年11月の嵐により船体は二つに割れる。ミルウォーキーは1919年6月23日に除籍され、船体は1919年8月5日に売却された。

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   <title>写真フィルム</title>
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   <published>2009-02-18T02:51:17Z</published>
   <updated>2009-02-18T02:55:36Z</updated>
   
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      <![CDATA[写真フィルム（しゃしんフィルム）とは狭義には映像記録用メディアの一つで、透明な薄い膜状のベース（支持体）に感光剤（主として銀化合物=銀塩）を塗布したもの。単にフィルムとも言われる。

写真や映画を中心にした映像を、感光剤の化学反応を利用して光学的に記録するメディアである。
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感光材料としてのフィルムとは、旧来の写真乾板に対立する概念といえる。壊れやすいガラス製乾板に対し取り扱いやすく保存性・即用性に優れ量産しやすいフィルムの発明は写真の普及の原動力となった。またロールフィルムの実現は、映画発明の直接の基盤技術でもあった。

銀塩式フィルムは、露光（狭義にはカメラなどで撮影）した後、現像・定着・焼き付け処理を経て初めて肉眼に見える画像を得ることができる。

以前はニトレート・フィルムが使用されていた。ニトレート・フィルムは燃えやすいニトロセルロース製で時に火災の原因となり写真館等の火災保険が高価であった程で、危険物第5類に指定されていた。1950年代以降燃えにくいアセテート・セルロース製セーフティー・フィルムに置換されたが、初期のセーフティー・フィルムは劣化が早いことが問題となり、1990年代頃からポリエステル製に置換されている。

2000年頃からのデジタルカメラの普及により売り上げが激減しており、一部のフィルムメーカーでは倒産や写真フィルム事業からの撤退があり、また存続のメーカーでもラインナップ縮小という事態に陥っている。カメラ用フィルムの製造には巨額の設備投資が必要であり、一度廃業すると再生産は極めて困難である事から、フィルム式カメラの愛好家には危惧されている。

モノクロフィルム 
黒と白の濃淡（モノクロ）で表現するフィルム。現在でもよく使われ、カラーフィルムの現像プロセスで現像するモノクロフィルムも市販されている。かつてはネガフィルムだけでなくリバーサルフィルム（ポジフィルム）も製造されていた（8ミリ映画用モノクロフィルムは大半がリバーサルだった）。現在は一部の現像液を用いて反転現像処理をすることでポジが得られる。

コピー用フィルム 
文献等の複写を行なうときに使うフィルム。コントラストが強く、高解像度。一般的なマイクロフィルムはここに含まれる（マイクロフィルムは古くはモノクロ・文献用のみだったが、現在ではカラーの階調画像を記録するものもある）。 
カラーフィルム 
リバーサルフィルム 
被写体の色がそのまま再現されるフィルム。ポジフィルムともいう。透過原稿用・スライドプロジェクタでの鑑賞用に使われる。また8ミリ映画用カラーフィルムの大半はリバーサルだった。 

ネガフィルム 
被写体の色や濃度が反転するフィルム。映画用やプリント用などに一般に広く利用されている。ネガと略称することもある。 

インスタントフィルム 
撮影後、特別の現像作業を必要とせず写真が完成するフィルムまたは印画紙。数十秒から10分程度で可視像が得られることからインスタント（即席）と呼ばれる。 

 感色性によるもの（主にモノクロフィルム）
レギュラー・クロマチック 
青紫 - 青色光の波長にのみ感光するフィルム。主に製版用フィルム。 
オルソ・クロマチック 
青紫-黄色光の波長にのみ感光するフィルム。かつてはポートレート用に盛んに使用された。コダックのヴェリクロームが代表的なフィルムである。 
パン・クロマチック 
全整色性フィルム、青紫 - 赤色光の可視光線全域の波長に感光するフィルム。現在のモノクロフィルムはほとんどがこのタイプである。 
スーパーパン・クロマチック 
可視光線全域の波長、さらには一部の赤外線領域にまで感光するフィルム。 
赤外線フィルム 
赤外域に感度をもつモノクロフィルムとカラーリバーサルフィルム（両方ともコダックから発売）。科学記録や不可視環境撮影（夜間監視など）で使用される。肉眼（可視光）と異なる独特の画像が得られるので、芸術目的の風景写真などにも使われる。詳細は赤外線フィルムを参照。 
エックス線用フィルム 
特にX線に感度を有するフィルムをノンスクリーンタイプエックス線フィルムと呼ぶ。（大半のフィルムはX線で感光する。そのため、空港での手荷物検査時にフィルムがX線かぶりを起こすことがある）。この種のフィルムは感光効率が低く、高いX線輝度を必要とするため、歯科など特定分野を除いては医療用には用いられない。 
医療用に用いられるエックス線フィルムは、X線を吸収して蛍光を放つ増感紙とセットで用いられるスクリーンタイプが一般的である。フィルムの分光感度特性は増感紙の蛍光に対応しており、一般にオルソ・クロマチックタイプの乳剤が用いられる。多くの用途では感度を稼ぐためにフィルムの表裏両面に乳剤が塗布されている両面乳剤フィルムが用いられる。この場合増感紙は二枚使われ、フィルムを両面から挟み込む。 
放射線用フィルム 
放射線によって感光するフィルム。主に医療や産業で利用。広義にはエックス線用フィルムもここに含まれるが、通常はガンマ線を使った撮影に使用されるフィルムを言う。そのほか、電離放射線を検出する感光材料という意味では、核物理学や天文学の分野では原子核乾板と呼ばれる写真乾板がなお主流である。 

色温度によるもの
カラーフィルムは特定の色温度下において正しいホワイトバランスが得られるように設計されている。プリント時の補正が出来ないリバーサルフィルムで主に問題となる。

デイライトタイプ 
色温度5500度K - 5900度Kによる撮影で正しいホワイトバランスが得られるよう設計されたフィルム。ほとんどのカラーリバーサルフィルムはこのデイライトタイプである。昼光、青色写真電球、青色フラッシュバルブ、フラッシュライトによる撮影に使用。 
タイプA（タングステンタイプ） 
3400度Kの写真電球や小型映画用ハロゲンランプによる撮影で正しいホワイトバランスが得られるよう設計されたフィルム。小型映画用の8mmフィルムはこのタイプであったし、かつてコダクロームにKPAというプロ用のタイプAフィルムが存在した。 
タイプB（タングステンタイプ） 
3100度K - 3200度Kの一般的な写真電球による撮影で正しいホワイトバランスが得られるよう設計されたフィルム。現在でもプロ用のエクタクロームEPYやフジクローム64Tなどが発売されており、スタジオでの商品や人物撮影に用いられている。コダックのラッテン（Wratten ）85Bフィルターまたはその同等品を用いることにより昼光でも使用できる。 
タイプF 
3800度Kのクリアフラッシュバルブによる撮影で正しいホワイトバランスが得られるよう設計されたフィルム。かつてエクタクロームタイプF（ASA32）が存在したがフラッシュライトが普及して姿を消した。 
タイプE 
タイプEというのは正式な名称ではないが、6500度Kの初期のフラッシュライトによる撮影で正しいホワイトバランスが得られるよう設計されたフィルム。かつてアンスコのアンスコクロームに存在したのが唯一のものである。 
タイプS 
プロ用カラーネガフィルムは相反則不軌の影響を避けるため、短時間露光用と長時間露光用の双方が製造された。タイプsは短時間露光用でデイライトタイプである。 
タイプL 
プロ用カラーネガの長時間露光用でタングステンタイプである。1/30秒より長い露光時間で適正なカラーバランスが得られる。 

 形態によるもの
ロールフィルム 
長いフィルムを巻いて使うもの。一般の写真フィルムは主にこれ。 

シートフィルム 
ビューカメラやレントゲン装置（直接撮影）で用いられる。いわゆる4×5in、8×10inサイズはシートフィルム。インスタントフィルムも大半はシートタイプだが、実質的にはフィルムというよりも印画紙である。 

ディスクフィルム 
円盤状のフィルムを回転させつつ撮影する。 

ISO感度によるもの
ISO感度の高低により現在はほぼ以下のように分類されているが、技術の進歩によりだんだん高感度になっている。

低感度 
一般にISO感度100未満を低感度という。粒状性は非常に細かく、解像力などの描写特性も非常に高い。そのため感度が低い事による使いにくさを覚悟しても、解像度や色再現、質感などを徹底して要求される被写体の撮影に用いる。その一例として、大きなサイズで高画質での引き延ばしが必要な場合や、精密さを要求される接写、風景写真、商品写真や若い女性のポートレートといった用途が挙げられる。カラーの場合、ほとんどがリバーサルタイプである。 
中庸感度 
一般にISO感度100 - 200程度を中庸感度という。感度・粒状性・解像度などが低感度や高感度に比べて中間的な性質を持ち、用途的にも比較的無難で、標準的なものである。しかし最近ではこのクラスも従前の低感度クラスと同等以上の描写性を持つようになって来たし、ネガフィルムの場合ISO400クラスが標準感度になりつつある。 
高感度 
一般にISO感度400 - 1000程度を高感度という。粒状性はやや粗いが、今では従前のISO100と同等以上にまで描写性が改善され、感度本位のものとして、白黒ネガやカラーネガではISO400クラスが標準感度になりつつある。ISO100クラスに比べ日中屋外でも天候の変化などに対しても使いやすく、特にF値の暗いレンズが多いズームやコンパクトカメラでは有利である。F値の明るい単レンズでは、高速シャッターの使用や、室内でのノンフラッシュ手持ち撮影が可能となることもある。またモノクロや内式カラーリバーサルの場合、ISO1600 - 5000程度までの増感現像が可能な場合もある。 
超高感度 
一般にISO感度1600以上を超高感度という。粗粒子であり、これも従前のISO400 - 800クラス並みに改善されたとはいえ、画質の面では他の感度に比べ明らかに差が付く。そのため多少の写りの悪さを覚悟しても、高い感度が必要な暗い場面や高速の被写体に用いる。その一例として、室内スポーツや超望遠レンズの手持ち撮影、ライブなどの舞台、盆踊りや縁日などの夜間の夏祭り、博覧会場などの屋内展示場、天体撮影などといった用途が挙げられる。モノクロの場合はISO6400またはそれ以上の増感が可能な場合もある。 

規格によるもの
特記しない限りロールフィルム。
2×3in 
シートフィルム。 
3×4in 
シートフィルム。 
4×5in 
大判カメラ用のシートフィルム。通称シノゴ。 最近は揺らしてもフィルムがずれないというメリットがあるクイックロード式フィルムホルダーが主流となりつつある。 
5×7in 
大判カメラ用のシートフィルム。通称ゴヒチ。 
8×10in 
大判カメラ用のシートフィルム。通称エイトバイテン、略してバイテンとも呼ばれる。 
11×14in 
大判カメラ用のシートフィルム。イレブンフォーティーンと呼ばれる。通常販売されていることは少なく、受注生産がほとんど。 
8ミリ 
映画用フィルムの規格。幅16ミリの映画用フィルムを半裁して片パーフォレーションの8ミリ幅としたもの。映画『ローマの休日』で有名になった鈴木光学のエコー8はこの8ミリ幅フィルムを使用した6mm×6mm判の20枚撮りスチールカメラ。 
その後、送り機構に必要な幅を小さくして撮像面積を広げ画質改善をはかった「スーパー8」「シングル8」という新規格が誕生した（旧来の16ミリフィルムを使う規格は「レギュラー8」「スタンダード8」「ダブル8」などと呼ばれて区別される）。 
8ミリはアマチュア用の映画の規格と位置づけられており、フィルムの使用量の削減が重要であったことから、リバーサルフィルムが多く用いられていた（ネガタイプのフィルムを使うと、ネガとそれを反転させた上映用プリントが必要になり、フィルムの使用量が2倍になってしまうため）。 

9.5ミリ（en:9.5mm film） 
映画用フィルムの規格。フランスのパテー社（en:Pathé）が開発し1922年に発表したパテーベビー・ホームフィルムシステムの規格。フィルム幅は9.5ミリだがセンターパーフォレーションの独特のフォーマットを採用してフィルム幅いっぱいにフレームを取っていたことから露光面積が広く画質が良いことが特徴だった（8ミリ・ダブル8規格と比べて、フィルム幅はわずかに20％増し程度であったものの、露光面積は実に3倍にも達する[1]）。 
この規格は、映画を商品として市販・流通させることを目的として開発された。35ミリフィルムでプリントを作成したのちパーフォレーション間を3等分したら幅が9.5ミリになったとされる。撮影用カメラも市販されていた。 
日本には1924年に輸入が開始され、第二次世界大戦前にはかなりの勢力となっていたが、戦争によりフィルムの入手が困難となり中断、敗戦後には16ミリや8ミリにとってかわられて消えていった。 
9.5ミリ幅のパテーベビー規格のフィルムは、スパイカメラとして有名な超小型スチールカメラのミノックスの規格にも影響を与えた。ただしパテーベビーとミノックスは、フィルム幅こそ同じではあるもののミノックス用にはパーフォレーションがなく、相互に転用はできない。 
16ミリ 
映画用フィルムの規格。ニュース映画やドキュメンタリー映画の取材・テレビ番組やテレビCMの送り出し・ハイアマチュアの自主映画製作・小規模上映などの用途に使われた。編集を前提とする用途であったため、基本的にはネガフィルムであった（その後反転焼付けをして上映用フィルムを得た）。 
本来は両パーフォレーションで1駒あたり2つずつあいていたが、その後いろいろと改善され、現在では長さあたりの穴数を半分に減らし1駒1パーフォレーションとしたものや、片パーフォレーションにしたものが多い（サウンドトラックは、片側のパーフォレーションがあった部分を使っている）。 
このフィルムを流用したスチールカメラもあり、1960年代ごろまではそのためのカートリッジフィルムも販売されていた。画面サイズは10mm×14mm。その後は販売されていないが、映画用のフィルムをハンドロードすることで使用は可能。「ミノルタ16」「マミヤ16」などが有名。ローライ16、エディクサ16等が採用するドイツのDIN-16規格ではスーパー16のフィルムがマガジンに装填され画面サイズも12mm×17mmである。ビスカワイド16は画面サイズ10mm×52mmで水平包括角度100度。 
35ミリ 
元々は映画撮影用フィルム。通常の商業映画に使われる。その後、スチール写真用フィルムにも転用され、映画・スチール両方の世界でもっとも一般的なフィルムとなった。 
　映画用としての35ミリフィルム 
映画用としては、フィルムを縦に走らせるのが基本。スタンダード比率のトーキー映画の場合には16mm×22mmの露光面積を持つ。これ以外にも、横走りワイドスクリーンの「ビスタビジョン」、フィルム節約用の特殊フォーマット「テクニスコープ」、サウンドトラックを取らない撮影専用の「スーパー35」など多くの規格が並存しており、必要に応じて選択される。元々は映画の原型である装置、キネトスコープに用いられていたフィルムサイズが標準規格となった。 
　スチール写真用としての35ミリフィルム 
35ミリフィルムはスチールカメラ用にも流用された。35ミリフィルムは映画用と分岐したのち、独自の発展を遂げた。2003年2月現在世界的に最も広く使われている写真フィルム規格ともなっている。 
スチールに使われる35ミリフィルムは、短く切断した上でドイツ・コダックのレチナ用にパトローネに装填して使われることが多かった。この様式については「135」という規格名が与えられている。現在一般に販売されているのは、パトローネにライカ判換算で12枚分・24枚分[2]・36枚分をそれぞれ格納したもの。長尺のフィルムも販売されており[3]、適宜切断してパトローネか専用マガジンに装填して使用する。過去の高級一眼レフの多くは33フィートを一括して格納できる250枚撮りアクセサリーを用意していたし、ニコンF2に至っては100フィートを格納し750枚撮りできるアクセサリーも用意されていた。 
スチール写真用フォーマットとしては、24mm×36mmの露光面積のものが主流であり、これはライカにより普及したためライカ判と呼ぶ。ライカ以前にも35mmフィルムを使ったカメラは存在したが、普及には至らなかった。ライカ判では8パーフォレーションを1駒として撮影する。 
他にもいくつか露光面積の規格がある。 
24mm×32mmの露光サイズのものはフィルムが高価だった時代（第二次世界大戦敗戦直後）に少しでも撮影枚数を増やそうという意図から作られた規格で、ニホン判ともいう。ワイド過ぎたライカ判に比して縦横比も美しかったがアメリカ市場における自動現像機の裁断に合わず、すぐに廃れた。採用したカメラにはニコンI、初期のミノルタ35、初期のオリンパス35、ミニヨン35があり、また同時代日本メーカー群の動向と無関係にイギリスで製造されたレイフレックスオリジナル、チェコスロバキアでメオプタ社が製造したオペマ、ハンガリーで製造されたモミコン/モメッタ[4]も全く同じフォーマットを使用する。このためニコン判、オペマ判等とも呼ばれる場合がある。7パーフォレーションを1駒として撮影する。 
24mm×24mm判はツァイス・イコンのテナックス、ドイツのロボットカメラ、キルフィットのメカフレックス、マミヤのスケッチ等が採用しており「ロボット判」と呼ばれることがある。 
24mm×18mm判は「ハーフ判」と呼ばれることが多い。ハーフとは先に一般化したライカ判に対して半分という意味だが、映画フィルムの一般的なフォーマットに近く、「ライカ判がダブルフレームである」とも言える（ただし、映画の場合にはサウンドトラックのために使われる幅があり、厳密には異なる）。オリンパスペンシリーズのヒットで一時一般化しペトリハーフ、ミノルタレポ、コニカアイ、リコーオートハーフ、ヤシカハーフ、キヤノンデミ、フジカドライブ等の追随製品が出た。その後もコニカレコーダー、京セラサムライ等断続的に新製品が発売されていたがフィルムの低価格化に伴い廃れている。 
その他マミヤ6MFにパノラマアダプターを使用する24×56mmパノラマ、ワイドラックスの24×59mmパノラマ、フジのTXシリーズとそのOEMであるハッセルブラッドX-Panが採用した24×65mmパノラマ等がある。 
スチールカメラ用35ミリフィルムの詳細については135フィルムを参照のこと。 
65ミリ／70ミリ 
これも元々は映画用フィルムの規格として作られたもの。 
映画用として、画質改善のために35ミリのものより大きな露光面積を持つフィルムとして、65ミリ／70ミリシステムが開発された。撮影に65ミリ幅のフィルムを使い、上映にはその画面サイズにサウンドトラック（あるいは同期トラック）を付加した70ミリ幅のフィルムを使うというもの（「トッドAO」「ウルトラパナヴィジョン」の2方式）、撮影には35ミリ横走りのビスタビジョンを使い上映に70ミリを使うもの（「スーパーテクニラマ」）などがある。 
この規格のフィルムもまたスチール写真用に転用された。120/220フィルムを使用するカメラの交換マガジン用フィルムとして使用されることが多い。 
110 (en:110 film) 
カートリッジに入り、片パーフォレーション16mm幅で13×17mm判。「ワンテン」、「ポケットフィルム」、「ポケットインスタマチック」などとも言われる。1971年にコダックが発売し、やがて主要なカメラメーカーも対応カメラを製品化した。135フィルムを使用するカメラと比較して小型であることやカートリッジ式によるカメラへの装着のしやすさから「ポケットカメラ」と呼ばれ、主に気軽な携帯用、スナップ用として1970年代から1980年代にかけて普及し、ペンタックスとミノルタから一眼レフタイプのものも登場したが1980年代後半頃に入ると135フィルムカメラのコンパクト化や、フィルムサイズに由来する画質の低さにより急速に姿を消し、現在このフォーマットを使うカメラはほとんど見なくなっている。カメラの構造（特にフィルム送給機構とそれに連動するシャッター）を簡素化できるため、わずかにHolgaの110フィルム用の機種が製造されている。フィルムは現在でも富士フイルム（ISO100）、イタリアのフェラーニア社（Ferrania ）[1]の「Solaris」（ISO200）、コダック （ISO400）の製品が国内で流通しており、大型カメラ店、雑貨店などで購入できる。一般の写真店に設置されているミニラボ機では現像や焼付けができない場合が多く、ほとんどは大手の現像所へ取り次ぎとなる。初期のブラジル製レンズ付きフィルムである「LOVe」や国産初のレンズ付フィルムである「写ルンです」最初期モデルは110フィルムを使用していた。1898年から1929年まで同名の5×4in判のロールホルダー規格が存在したが全く関連はない。 
なお、2008年5月7日、富士フイルムは製造体制の維持が困難になったため、2009年9月に110フィルムの販売を終了することを発表した。プレスリリースまた、コダックも、2008年9月に原材料費の高騰ならびに需要の低下を理由に110フィルムの製造を終了することを発表した

116 
6.5×11cm判に使われたロールフィルム。コダックではNo.1Aとつくカメラ、ツァイス・イコンではイコンタDや、ボックステンゴールの一部、フランスのルミエール6.5×11等がこの規格を使用する。 
117 
6×6cm判で6枚撮り用ロールフィルム。フィルムの幅は120フィルムと同じだがスプールの幅は少し狭い。ローライフレックスの初期のモデルはこのフィルムを使用するようになっていたが早期に120フィルムに移行して廃れた。ブローニーNo.1とも呼ばれ、アグフアによる呼称では1B。 
120（en:120 film） 
フィルム幅61.5mm、長さ830mmでパーフォレーション無しのロールフィルム。ブローニーNo.2、2Bとも呼ばれる。120はコダックによる呼称、2Bはアグフアによる呼称である。裏紙が付いていてそこに各フォーマットで使用時のコマ数表示があり、赤窓式のカメラではそれでコマ送りを確認する。35mmフィルムよりも面積が大きい分画質に優れるため、ハイアマチュアやプロによって使用されている。本来は6×9cm判（ロクキュー、8枚撮り）用であったが早い時期に6×4.5cm判（ロクヨンゴまたはセミ判、一般に16枚撮り）、6×6cm判（ロクロク、一般に12枚撮り）に流用され裏紙にコマ数表示もされている。その後6×7cm判（ロクナナ、10枚撮り）、6×8cm判（ロクハチ、9枚撮り）、6×12cm判（ロクイチニー、6枚撮り）、6×17cm判（ロクイチナナ、4枚撮り）、6×24cm判（3枚撮り）などのフォーマットにも使用されている。特殊なものとしてパノンカメラのパノンカメラAIIは50×112mmの6枚撮り、日本パノックスのパノフィックは50×120mmの6枚撮り。一般のDPE店などミニラボでは現像やプリントの処理ができない場合があり、その場合は大手の現像所に依頼するか、もしくはミニラボで現像所に取り次いでもらうことになる。スプールは当初金属縁のついた木製であったが後に金属製、さらに現在ではプラスチック製になっている。 
120フィルムは市場流通量が割合多いので愛好者も多いが、フィルムの取り扱いには注意を要する。120フィルムの構造はフィルムの裏面に遮光紙を重ね合わせ巻き軸に巻いただけのものなので、フィルム交換に時間が掛かる上、落としてしまえばフィルムが露光する危険性もある。 
126（en:126 film） 
1963年コダックがフォトキナで発表したカートリッジ入りフィルム。インスタマチックとも呼ばれる。幅35mm、撮影面積は26×26mmの正方形で、カートリッジは後の110フィルムより一回り大きいがよく似た形状。一眼レフも発売され、日本では1970年代に米国製や香港製のカメラが発売されたが110フィルムなどの出現で廃れてしまい、1980年代には僅かにトイカメラが発売されたのみだった。イタリアのフェラーニア社[3]が最近まで製造していた（日本未流通）が現在は生産を中止した模様である。1906年から1949年まで同名の11cm×16.5cm判用のロールフィルム規格が存在したが全く関連はない。 
127（en:127 film） 
本来は4×6.5cm判（ベスト判、8枚撮り）用であったが、4×4cm判（ヨンヨン、12枚撮り）に流用され1960年代まで多用されたため127＝ベスト判＝4×4cm判と誤解されている向きもある。4×4cm判の他4×5cm判、4×4.5cm判、4×3cm判（ベスト半裁、16枚撮り）にも流用された。かつてはスーパーサイズと呼ばれたがコダックのヴェスト・ポケット・コダックのヒットによりベスト判と呼ばれるようになった。4×4cm判は2×2inマウントに収まりライカ判用プロジェクターで映写できるため「スーパースライド」と呼ばれて一時期もてはやされたが細軸でカーリングがひどく廃れてしまった。コダック社には最近までエクタクロームにこのサイズのフィルムがあったが1996年に製造中止となった。現在はドイツのMacophotoとクロアチアのフォトケミカいう会社で生産されたフィルムが僅かに流通しているのみである。ユーザーの多くは120フィルムから裁断、巻き直ししたものを使用している。一部の販売店で購入することができ、また自作している愛好家もいる。 
135（35ミリフィルムを参照） 
220 
120フィルムと直接の互換性はないが、専用のマガジンや圧板位置調整機構を用意する形で120と220の両フィルムに対応したカメラが多数存在する。裏紙がフィルムの先端と末端にしかないため撮影コマ数が2倍である。赤窓式のカメラではフィルムが感光してしまうため使用できない。 
616 
フィルムは116と同じだがスプール軸はこちらの方が細い。既に生産中止。頭の「6」は6枚撮りを意味する。 
620 
フィルムは120と同じだがスプール軸はこちらの方が細い。既に生産中止。このフォーマットのカメラを使っている人は120を620のスプールに巻きなおして使用している。頭の「6」は6枚撮りを意味する。 
828 
28×40mm。使用したカメラの名称から「バンタム判」とも言われる。 
ボルタ（Bolta ） 
当初は 1935年にドイツ製のボルタヴィットというカメラ専用に開発されたもの。赤窓式のフィルム送りが可能なためフィルム送給機構が簡易にでき、またカメラが比較的小型になるために玩具カメラに多用された。裏紙付きで幅35mm、パーフォレーションのない135フィルムの様である。撮影面積は24×24mmまたは24×36mm。現在は生産されておらず、市販品の入手は不可能。愛好家は当時の裏紙に135フィルムを貼り付けるなどして代用している。 
ディスクフィルム (en:disc film) 
 
日本国内で発売されていたディスクフィルム1982年にコダックが発売。直径6.5cmの円盤状フィルムの周辺に放射状に15コマが撮影できる部分が付いており、フロッピーディスクのような薄型のケースに収められていた。コダックとミノルタ（現コニカミノルタホールディングス）で作られまた富士フイルムでは輸出仕様のみ作られたが、撮影面積は8.2×10.6mmと「110」よりもさらに小さく画質が悪いためかあまり普及せず短命に終わり、1998年にはフィルムの生産も終了した。ケースの問題や特殊な形状のフィルムのため、他のフィルムを加工しての代用は非常に困難であり、撮影はもはや完全に不可能である。 
IX240（APS） 
 
135フィルム（上）とAPSフィルム（APSフィルムの下の円は大きさ比較のため置いた100円玉）APSカメラ用のフィルム。1996年に登場。小型のカートリッジに収められている。フィルム幅は24mm、撮影面積は16.7×30.2mm。MRC（ミッド・ロール・チェンジ）機能に対応したカメラならば撮影途中でのフィルム交換が可能。またカメラ側で撮影時に様々な情報をフイルムに記録（磁気記録）することができるようになっており、現像/プリント/CD-R記録時にこの情報を利用できる。ニコン、キヤノン、ミノルタから一眼レフが発売される等意欲的な規格であったが、同時期に登場したデジタルカメラに押されて売れ行きが伸びず、将来性が不安視されている。 

ミゼット（Midget ） 
戦前から1950年代にかけて販売されていた日本オリジナルの超小型カメラ（豆カメラと呼ばれた）用のフィルム。マイクロ判とも。裏紙付き。幅16mm、撮影面積は10×14mm判または14×14mm判。かなり前に生産を中止しており、市販品の入手は不可能である。一部のユーザーは120フィルムを加工し、自作して使用している。 
ミノックス （en:Minox） 
戦前にラトビアで開発されたスパイカメラの代表格とも言える超小型カメラミノックス用のフィルム。本家ミノックスの他にヤシカがアトロンシリーズ、日向工業がミニマックスシリーズ、浅沼商会がアクメルシリーズ、フジがMC-007、メガハウスがシャランシリーズを出している。フイルム幅は9.5mm、撮影面積は8×11mm、かつては36または50枚撮りがあった。日本国内では最近までカラーネガ（ISO100、ISO400）の15枚撮りと30枚撮りが大手カメラ店等で販売されていたが、現在は製造元である株式会社浅沼商会（キング）が生産を中止していたが、株式会社シャランが生産しているようだ（白黒ネガフィルムは現在入手至難品）。また市販の135フィルムをカッターで4分割して（フィルム上下のパーフォレーション部分をカットして取り、中央の撮影面をさらに2分割し、長さを調整して空のカートリッジに挿入する。もちろん作業は全暗黒の中でしなければならない）使用することもできる。構造上フィルムカートリッジ内に光が入りやすく、フィルムの出し入れはなるべく暗い所で行わなければならないとともに、所定の撮影枚数が終了した際には必ず2枚空写しをして巻上げてから（それ以上空写しをしてフィルムをカートリッジに全部巻き込むと光線漏れのを起こす可能性がある）付属のフィルムケースに入れて現像に出さねばならない。一般の写真店に設置されているミニラボ機では現像や焼付けができないため専門の現像所へ送られ、通常のフィルムより時間がかかる。フィルムサイズの関係上から画質は低くなりがちで、用途の限られる特殊なフィルムとも言える。

ペタル（Petal ） 
聖ペテロ光学のペタル、さくらペタルが使用する。直径24mmの円形シートフィルムに6mm径の写真を6枚撮る。 
ラピッドシステム（Rapid System ） 
アグフアが1930年代から販売して来たカラートカートリッジシステムを改良し、126フィルムに対抗して1964年発表された。35mmフィルムをカートリッジに装填してあり装填が簡単で巻き戻し不要。撮影面積は24×24mmまたは24×36mm。速やかに廃れて現在は生産されていない。フィルムそのものは普通の35mmフィルムと同じであるため、カートリッジさえ残っていれば詰め替えは比較的容易である。 
アトム判 
4.5×6cmのシートフィルム。写真乾板から移行した規格。名称はアトム (カメラ)に由来する。 
大名刺判 
6.5×9cmのシートフィルム。写真乾板から移行した規格。 
手札判 
8×10.5cmのシートフィルム。写真乾板から移行した規格。 
大手札判 
9×12cmのシートフィルム。写真乾板から移行した規格。 
その他 
多くの規格があったが既に廃れている。 ]]>
      
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