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エントリーシートを武器に変える
エントリーシートを自分の武器に変える!
【ぼくを取らないと損するぞ!】
細田恵子先生のカード式自己分析法は
自分のエントリーシートを就活の武器に変えてくれる!
就活生のスタッフに試してもらいました。
「9枚のカードにPRや経歴などを書いて行きます。初めは面倒だなと思っていたのですが、1週間ぐらいで全部、書く事ができました。9枚のカードを全部書き終わったら、どんな企業のエントリーシートでも、この9枚をベースにすれば、スラスラと書けるようになりました。少し面倒なんですが、複数の会社のエントリーシートが出て困っている方にはオススメです。」
スタッフHさん
カード式自己診断とは?


実践エントリーシート添削!
「エントリーシートの添削を体験!」
実践エントリーシート添削
就活生スタッフも実際に試してもらいました。

「添削されているエントリーシートの実例集がスゴイ!自己分析をしないとエントリーシートが書けないって言われるけど、これはホントに実践的でスグに役立つ!」と好印象の様子。
就活生スタッフMさん。

「企業ミシュラン」
給与水準、キャリアパス、残業の実態が大公開!

【スタッフ体験談】
広報を通さないと謳っているが、本当なんだろうか?と思いながらサイトに登録してみた。
ちょっと疑っていたが、本当に掲示板に社員の書き込みがある。
他にも就職情報の掲示板はあるが、社員が書き込んでそうなので、信頼が置けました。

Staff HA
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広告業界志望の方
マスディアン
広告代理店をはじめとする、広告業界・マスコミ専門の就職サイト マスメディアン。広告・マスコミ志望の人にオススメです。

クリエイティブ系就職
求人検索サイト「Job-Link! for creative(クリエイティブ版)」 クリエイティブ系の就職活動は、今まで統合サイトがなかったため、苦戦することが多かった。Job-Link!というサイトはクリエイティブ系に的を絞っているため、有利に就職活動を進めることができる。

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インターン時のエントリーシート作成に!エンジャパンの自己分析(無料)

エントリーシート対策は就職活動のスタートはどうしたら良いかわからないモノ!
エントリーシートどっとこむのスタッフのオススメのツールを発見しました。
私たちスタッフが実際に試してみました。

体験談:就職学生のスタッフ Sさん

「まだ特に志望する業界も絞ってない状態で受けても…」と話していたSさん。実際に適職診断編から受験してみると、簡単な質問に答えていくだけで、サクサク進んで、5分ほどで受験は終了しました。すると、「あなたに向いている業界」が出力されました。Sさんの場合は「ソフトウェア業界」が向いていました。「プログラムとかは組めないけど、コツコツやる志向が向いているみたい」とSさんは、ちょっと驚いていました。
さらに、自己分析編や、エントリーシート編を受験すると、受験するだけで、自分だけのエントリーシートができちゃいます。Sさんも「これは、本気でやってみようかな」と就活生スタッフもオススメでした!

『エンジャパンの自己分析 MY VALUE(マイバリュー)』
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カーボンナノチューブ     1991年に飯島澄男教授(名城大学理工学部教授、NEC主席研究員)がC60フラーレンのたまねぎ構造を見つけ出そうとして、陰極電極に堆積している物質を電子顕微鏡で覗いていたら偶然発見したもの。   1、 構造 炭素(C:カーボン) 同素体   グラファイト  シグマ結合3つ、配位結合1つ、伝導性あり   ダイヤモンド  シグマ結合4つ、伝導性なし、世の中で一番固い物質   フラーレン  サッカーボール状の分子結晶、昇華性あり(C60)   カーボンナノチューブ  単層、多層、グラファイト1枚を筒状にした形状  直径 数nm〜数十nm  長さ 数μm  相間距離 0.34nm   2、 現状(用途) 性質 ( 熱伝導性、電気伝導性、機械強度 ) @ ヒュッケル法による電子状態A 結合交換を考えた場合の電子状態 (3種類の結合法を把握する事)B 層間におけるチューブ間相互作用の影響C 輸送特性(構造的に金属的性質を持つ)電気抵抗の大小が発見された→金属的D 磁気的性質E 振動特性 (対称性) F ラマン拡散スペクトル (光の拡散や反射により構造を理解する) etc  精製法 グラファイト電極を用いたアーク放電(フラーレン大量合成法)の副産物  アーク放電高効率合成法 (遷移金属を触媒) → 陰極堆積物 ただし欠陥品が多い、収率が低い(商品化には難しい)  レーザ−アブレーション法 (p 56) 高圧(500torr)、高温(1200℃)、希ガスの利用、レーザーの使用  プラズマ合成法、炭化水素触媒分解法 → g当たり数万円  研究室レベルで使えても工業レベルでは難しい 用途 次世代壁掛けテレビの電子源材料(量子細線)0.4〜数十nm、リチウム電池の負極材、水素などガスの貯蔵材料、複合樹脂材料、薬を包むカプセル   3、 将来 安く、大量生産できるようになること更なる用途の発見 → 21世紀の産業を支える重要な物質   4、 研究内容 今の精製法はすべて物理的側面から行われている方法であり、コストがかかってしまう。これを化学的側面から研究して、化学反応によって低コストで大量生産できる方法を見つけるための実験の一部を行う。

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大学で勉強して来た事 
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何故弊社を志望するのですか?−その理由は何ですか?
自己PR
そのために、今まで学んできたことがどのように役立つとお考えですか?
そのために、今何を学んでいますか?何に取り組んでいますか??




履歴書に欠かせない自由記入欄。その欄を埋めるのに苦労した経験はありませんか?エントリーシートドットコムでは、就職活動を終えた先輩の書いたエントリーシートを公開しています。 履歴書   IBM   研究課題
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