জাপানিএ どん‐りん এর মানে কি?
জাপানি এর অভিধানে «どん‐りん» এর
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জাপানিএর অভিধানে どん‐りん এর সংজ্ঞা
ডুন রিন [লোভী] [নাম, আন্দোলনের গঠন] লোভী এবং কটূনিক জিনিস। এছাড়াও, যে। টিন রিন どん‐りん【貪吝】 [名・形動]欲が深くてけちなこと。また、そのさま。たんりん。
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«どん‐りん» এর সঙ্গে সম্পর্কিত জাপানি বই
নিম্নলিখিত গ্রন্থপঞ্জী নির্বাচনে
どん‐りん শব্দটির ব্যবহার খুঁজুন। জাপানি সাহিত্যে
どん‐りん শব্দের ব্যবহারের প্রসঙ্গ সম্পর্কিত বই এবং তার থেকে সংক্ষিপ্তসার।
1
大辞林: 漢字引き・逆引き - 936 ページ
れなり・輪王の行くところ、必ず伴ふ】こんりんわら[金輪王]金輪聖王に同じ縄こんりんじゃぅゎ真をみよ・どんりんカラ[銀輪王〕面一-金銀銅識四輪王唄金輪王仁次賓七勢力竭石卷仍髻この王となす須彌山の三洲を領し千善行ををしへ、仁を以て人民を治む生いふ・ ...
... 領挫ど杣ヱつ韓箔ざ杣ヱく銀典どんせい銀梓ざんよる銀接どんばん拙祐ざんりん却牡ざん廿ん銀賭どん*銀孔ぎんよく銀杜廿んれい領栴どんりん( I )どう・あか・あかカぬ甫山どうざん賄板どウばん柄板どうばん甫臭どうし I う鋪貨どうか伺焙式どうこんし胡壷ど ...
大连外囯语学院. 《新日汉辞典》 编写组, 1980
それとも血の上に載せられた地獄なのか。ぐどんりんかくおうかっしよくすく覚悟を決めたカンナは、ヘ漆黒のロープが絡まりあう歪な塊〉をスプーンで抱うと、目を閉じて口に入れた。その瞬間、カンナの身体の全機能が幕を下ろした。 ささやハ闇に囁くもの)カンナは ...
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学問のすすめ読みやすい要約: - 18 ページ
例えば、銭を好んで際限がないことを「貧支合(どんりん)」と言います。しかし、人なら誰しも銭を好むものです。気持ちが適度に保たれていれば、それは節約や経済と言われて、人が励むための美徳となるでしょう。この気持がなく高まり、悪事をした場合だけ、 ...
りんたまの言った内容が嘘のように聞こえる。飛び火で、そんなにいとも簡単に森が焼けてしまうのか、話を聞いただけでは信じられない。「あと、もう少しで着くからな」疲れきったどんちやんを、りんたまが励ましてくれる。歩き始めて、すでに二時間が経過していた ...
りんどん父が川崎方面へ、今で言う単身赴任をしていたので、戦時中母が食糧の買い出しに行っていた。その間私が弟たちの世話と夕食の仕度をしなければならなかった。当時は薪でご飯を炊くので、雨が続くとなかなか火がっかなくて、生煮えのご飯ができて ...
どんびよう【頓病】^ /急病,ドン,ファンに西 000 】リ 311 』' :也作-ドン'ジュアン' 1 参唐-さ 5 (西班?传说中的风流赉 ... 厶〜飽くことを知らず/贪得 309 ^どんり【貪吏】く文〉贪官污史「ビんりょく【嫩縁】く 50 嫩ほわかみどり,しんりょく'どんりん【貪吝】く文吝.贪婪吝脔, な ...
教会の鐘のりんどん、りんどん。民族の感性というものを、あ合は、太鼓や笛、鐘など、どれをとってもたくさんの音が重なりあう美しさにポイントがある。れた天然石でつくられた石の笛も、一つの音とその「しじま」が味わいになっている。西洋の場ある。この「しじま ...
岸本きゃりん. どん川の 5 へもっていきます。でも、ゥロロは、なかなか/ 11 のなかはい中へ入ろうとしません。みす「おにいちゃん、どうしたの?ひょっとして、水がこわいの?」ァヒルのさどもたちが、さわぎはじめました。こまったようすのゥロロに、お墨さんァヒルは、「 ...
2 «どん‐りん» শব্দটি আছে এমন সব সংবাদ
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদের ক্ষেত্রে
どん‐りん শব্দটি নিয়ে কি বলা হয়েছে এবং নিম্নলিখিত সংবাদে কোন প্রসঙ্গে
どん‐りん শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।
太陽電池を照準とした究極の電荷分離構造を持つ高分子材料の合成に成功
自然科学研究機構 分子科学研究所の江 東林(ちゃん どんりん) 准教授らの研究グループは、電子ドナー注1)とアクセプター注2)を重合することにより、電荷分離注3)を制御し光電変換を高効率にする二次元高分子材料の合成に成功しました。 光を電気に変換 ... «科学技術振興機構, মে 12»
自然科学研究機構 分子科学研究所
自然科学研究機構 分子科学研究所の江 東林(ちゃん どんりん)准教授らの研究グループは、多孔性有機構造体表面に官能基を導入することにより、多孔構造の表面を自由自在に制御して構築できる手法の開発に成功しました。 多孔性有機材料はガス吸着、 ... «科学技術振興機構, নভেম্বর 11»