岡崎 健 | 東京工大
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概要
関連著者
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岡崎 健
東京工大
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岡崎 健
東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻
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岡崎 健
東京工業大学
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東京工業大学大学院理工学研究科
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慶應義塾大学理工学部
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伏信 一慶
東京工業大学
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岡崎 健
東工大
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伏信 一慶
東京工大
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奥村 幸彦
舞鶴工業高等専門学校
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野崎 智洋
東京工業大学
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岡崎 健
東京工業大学理工学研究科機械制御システム専攻
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伏信 一慶
東工大
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奥村 幸彦
国立舞鶴工業高等専門学校電子制御工学科
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岡田 卓哉
東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻
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角 茂
東京工業大
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岡崎 健
東工大院
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角 茂
千代田化工建設
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小川 邦康
慶應義塾大学 理工学部 機械工学科
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東工大院:日本学術振興会
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野崎 智洋
東工大
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奥村 幸彦
舞鶴高専専攻科
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奥村 幸彦
舞鶴高専
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東京工業大学
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東京工業大学大学院理工学研究科 機械制御システム専攻
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関根 泰
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渡部 弘達
東工大院
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渡部 弘達
東工大大学院
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関根 泰
早稲田大
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関根 泰
早稲田大学大学院先進理工学研究科
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伏信 一慶
東京工業大学大学院理工学研究科
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唐津 拓也
東京工業大学大学院理工学研究科
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大西 空摩
東京工業大学大学院理工学研究科
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HEBERLEIN Joachim
The University of Minnesota, Dept. of Mechanical Engineering
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高橋 大志
東工大院
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金内 健
東京工業大学大学院理工学研究科
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Kortshagen Uwe
The University Of Minnesota Dept. Of Mechanical Engineering
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野崎 智洋
東工大院
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Heberlein Joachim
The University Of Minnesota Dept. Of Mechanical Engineering
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関根 泰
早大理工
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関根 泰
早稲田大学
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関根 泰
東京大学大学院工学系研究科
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福井 航
東京工業大学大学院理工学研究科 機械制御システム専攻
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築地原 博之
東工大
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中川 陽介
東京工業大・大学院
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角 茂
東工大
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岡田 卓哉
東工大
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大崎 廣二郎
東京工業大学大学院理工学研究科
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吉田 晋平
東工大学
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鐘ヶ江 俊輔
東工大院
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丸毛 孝
東工大院
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畠山 友行
富山県立大学機械システム工学科
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三浦 敦佑
東京工業大学大学院 理工学研究科 機械制御システム専攻
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秋本 明光
石炭利用総合センター
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福井 航
東工大
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KORTSHAGEN Uwe
The University of Minnesota, Dept. of Mechanical Engineering
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佐々木 健二
東京工業大学 大学院理工学研究科
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荻野 智久
東京工業大学 大学院理工学研究科
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朝日 大介
東京工業大学 大学院理工学研究科
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大西 空摩
東工大
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MANGOLINI Lorenzo
University of Minnesota
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HEBERLEIN Joachim
University of Minnesota
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KORTSHAGEN Uwe
University of Minnesota
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LOBBAN Lance
Univ. of Oklahoma
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MALLINSON Richard
Univ. of Oklahoma
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Nair Sreejit
東京工業大学・大学院
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HEBERLEIN Joachim
ミネソタ大学機械工学科
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KORTSHAGEN Uwe
ミネソタ大学機械工学科
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住友 博
東京工業大・大学院
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武藤 奈保子
東京工業大学・大学院
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山下 亨
出光興産(株)石炭・環境研究所
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富永 浩章
出光興産(株)石炭・環境研究所
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東京工業大学大学院 理工学研究科 機械制御システム専攻
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岡田 卓哉
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山下 亨
出光興産
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山下 亨
出光石炭研
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野崎 智洋
東京工大 大学院理工学研究科
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唐津 拓也
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山本 潤一郎
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東工大院
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畠山 友行
富山県立大学
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丸山 裕久
東工大院
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GRESBACK Ryan
ミネソタ大
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HOLMAN Zachary
ミネソタ大
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鐘ヶ江 俊輔
東工大
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陣内 亮典
東工大院
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山下 亨
出光興産(株)
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徳重 雅哉
東工大院
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小林 泰
東工大院
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湯澤 修平
東京工業大学
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Anil Agiral
トゥウェンテ大学
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森永 洋祐
東工大院
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吉田 晋平
東工大院
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唐津 拓哉
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東工大
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丸毛 孝
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岡崎 健
東工大大学院
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東京工業大学大学院
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千々岩 宗弘
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VALENTIN Goujard
東京工業大学
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大石 誠人
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大間 敦史
東工大院
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大間 敦史
東工大院:日産
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渡部 弘達
東京工業大学大学院
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三木 成章
東工大院
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HEBERLEIN Joachim
東京工業大学 大学院理工学研究科
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KORTSHAGEN Uwe
東京工業大学 大学院理工学研究科
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渡部 弘達
東京工業大学
著作論文
- プラズマ・触媒複合反応による低温メタン改質の速度論的考察
- プラズマCVDにおけるカーボンナノチューブ成長モードの圧力依存性(熱工学,内燃機関,動力など)
- 大気圧非平衡プラズマによる燃焼促進 (特集 プラズマを用いた燃焼促進)
- 2-32 非平衡プラズマ・触媒ハイブリッドリアクターによる低温水蒸気改質のメカニズム解明((8)FT・改質,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等,研究発表(口頭発表))
- 大気圧非平衡プラズマのミクロ構造を利用した垂直配向単層カーボンナノチューブの合成
- 大気圧グロープラズマCVDによる材料合成
- マイクロプラズマを使ったシリコンナノ粒子の気相合成
- 2-1.プラズマ・触媒複合リアクタによる非平衡低温改質の速度論的考察((1)改質,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等)
- 大気圧プラズマCVDによる配向カーボンナノチューブの合成
- マイクロプラズマのナノクラスター・粒子創製への応用 (特集 マイクロプラズマ技術のナノ・バイオ材料工学への応用(Part1))
- 4-19.メタノール水蒸気改質用アルミナ担持銅亜鉛触媒の開発((6)水素製造,Session 4 新エネルギー)
- 2-5.ラジカル注入による低温メタン改質とメカニズム解明((2)メタン転換利用1,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等)
- 2-4.マイクロプラズマリアクタによるメタン部分酸化と反応機構解明((2)メタン転換利用1,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等)
- 大気圧プラズマによる非平衡化学反応場の創出と天然ガス利用技術への展開(放電・プラズマを用いたプロセスの新展開)
- 大気圧非平衡プラズマの構造と物質変換への応用
- 4-4.メタノール水蒸気改質による中低温廃熱の高質化再利用((1)水素,Session 4 新エネルギー)
- 4-1.大気圧プラズマと触媒を組合せた非平衡反応系における低温メタン改質((1)水素,Session 4 新エネルギー)
- 2-24.メタン-水からのメタノール直接合成((6)天然ガス転換利用II,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等)
- 高効率メタンプラズマ改質プロセスの開発
- F142 加圧下における石炭の熱分解・燃焼機構 : 石炭内の高分子反応と放出ガス組成
- G114 Si CMOSにおけるデバイス間相互作用の現象解明(電子機器冷却)
- Ti薄膜ガス拡散層を用いた固体高分子形燃料電池(PEFC)におけるフラッディング条件の解析
- B222 サブミクロンSi MOSFETの熱・電気連成解析におけるメッシュサイズのゾーニング手法(エレクトロニクス機器・デバイスのサーマルマネージメント1)
- 元素比による石炭の熱分解収率および熱分解生成物の予測
- 木質系, 草本系バイオマスの熱分解におけるガス種別放出特性
- CPDモデルによる木質系,草本系バイオマス熱分解のモデリング
- 木質および草本系バイオマスの熱分解過程に及ぼす構成成分の影響 (特集号 バイオマス小特集号 バイオマス利活用の取組みと実質的なバイオエネルギーの導入に向けて)
- 加圧下におけるバイオマスの熱分解・ガス化特性(技術移転を目指す熱・燃焼工学最前線)
- O212 バイオマスの熱分解のモデリングと揮発分収率・組成の予測(セッション4:技術〜基礎〜,口頭発表)
- 51.タール分子構造に及ぼす昇温速度の影響
- 3-33.バイオマス熱分解の反応特性とモデリング((8)熱分解2,Session 3 バイオマス等)
- 3-3.バイオマスの加圧ガス化特性 : ラマン分光による反応性解析((1)ガス化1,Session 3 バイオマス等)
- 215 原子比による草本バイオマスの熱分解・ガス化収率予測(GS-1 逆問題,乱流)
- 53.大気圧および加圧下における草本系バイオマスの熱分解・ガス化
- 1-11.フラッシュチェインモデルによる熱分解生成物の予測 : 低速昇温・加圧下における収率精度の検証((3)熱分解・水素化分解,Session 1 石炭・重質油等)
- 加圧下における石炭の急速熱分解機構(熱工学,内燃機関,動力など)
- 1-2 加圧下での石炭熱分解に及ぼす炭種(マセラル)の影響((1)石炭構造・熱分解,Session 1 石炭・重質油等)
- 3-20.バイオマス熱分解における組成の影響 : 実バイオマスとモデル試料の比較((5)熱分解II,Session 3 バイオマス等)
- 2257 PEFC 動作時の両極過電圧測定
- No.31 石炭酸素燃焼におけるNOx生成および還元メカニズムの解明(燃焼,NOx)
- プラズマCVDによるカーボンナノチューブ合成 (特集 プラズマプロセスの応用技術)
- サブミクロンSi CMOSにおけるデバイス間相互作用の温度依存性 (可視化情報学会 全国講演会(新潟2005)講演論文集) -- (ナノ・マイクロビジュアライゼーション 1)
- 固体高分子形燃料電池カソード用合金触媒の高活性化とそのメカニズム (特集 「燃料電池」の課題解決を探る--材料技術・実用性はどこまで進んだか)
- PEFC用金属薄膜拡散層の水挙動に関する研究(一般セッション 燃料電池)
- 3-13-3 バイオマス低温燃焼における亜酸化窒素の生成特性(3-13 評価・物性,Session 3 バイオマス等,研究発表)
- 金属拡散層を用いたPEFC単セルの発電特性(ガスタービン技術の最先端 : 伝熱・燃焼,ガスタービン技術の最先端)
- 金属拡散層を用いたPEFC単セルの発電特性(マイクロ・小型分散・発電プラントにおける燃料電池最新技術,マイクロ・小型分散・発電プラントにおける燃料電池最新技術)
- D112 プラズマCVDによるカーボンナノチューブ成長メカニズムの解明(プラズマ利用技術の進展I)
- D111 マイクロプラズマによるシリコン量子ドットの低温・大量合成(プラズマ利用技術の進展I)
- 大気圧非平衡プラズマによる燃料改質と水素製造 (特集 新しい水素の製造法)
- A123 固体高分子型燃料電池カソード触媒の反応機構 : 脱白金・高活性合金触媒の高機能発現メカニズム
- 2-30.低温パルスプラズマを用いた高効率メタン転換反応((9)転換利用II,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等)
- 3-18.バイオマス熱分解挙動解明とそのモデル化((4)熱分解I,Session 3 バイオマス等)
- 日本伝熱学会学術賞を受賞して
- マイクロプラズマを利用したメタンからメタノールの常温直接合成
- 大気圧非平衡プラズマを用いた新規なメタン転換技術の開発
- CMOS構造を有したサブミクロンSiデバイスの熱・電気連成解析(オーガナイズドセッション9 マイクロマシン/電子デバイスにおける伝熱問題)
- C152 サブミクロンシリコンデバイスの熱解析
- In-flight プラズマCVDによるシリコンナノ粒子合成と太陽電池への応用
- 大気圧非平衡プラズマを用いた新規なメタン転換技術の開発
- 局所流動制御によるマイクロチャンネル内の流体混合(オーガナイズドセッション9 マイクロマシン/電子デバイスにおける伝熱問題)
- 気液二相流マイクロプラズマによるメタンからメタノールの直接合成
- CPDモデルによる木質系,草本系バイオマス熱分解のモデリング(論文賞,平成21年度日本エネルギー学会 表彰受賞者と業績)
- CPDモデルによる木質系,草本系バイオマス熱分解のモデリング(平成21年度日本エネルギー学会「論文賞」受賞者と業績)
- D215 フォトサーマルウェットエッチング技術に関する研究
- 過渡レンズ効果における光・物質・温度場の相互作用の基礎研究, 二次元温度場における伝播特性
- C222 PEFC電解質膜内電位分布に及ぼす運転条件の影響(OS-5:燃料電池関連研究の新展開(II))
- C221 DFT計算によるPt表面の酸素、硫黄吸着挙動解明(OS-5:燃料電池関連研究の新展開(II))
- E211 木質系バイオマスの熱分解における重質および軽質タールの分解メカニズム(OS-10:バイオマスエネルギー(I))
- 5-1-2 燃料過濃条件下のO_2/CO_2石炭燃焼におけるCO_2の反応性の影響(5-1 燃焼・微粒化,Session5 燃焼・微粒化,研究発表)
- MNM-4A-4 大気圧プラズマによる単層カーボンナノチューブ成長促進(セッション 4A ナノ材料と熱工学)
- 木質および草本系バイオマスの熱分解過程に及ぼす構成成分の影響
- MNM-PL-2 マイクロ・ナノ工学は低炭素社会にどう貢献できるか(合同プレナリーセッション)
- 大気圧非平衡プラズマを用いた新規なメタン転換技術の開発
- No.54 微粉炭燃焼におけるN_2O生成に及ぼすSlow Volatileの影響(研究発表)
- 大気圧非平衡プラズマによる燃焼促進
- 大気圧グローの応用 : 高機能炭素材料の創成
- 地球環境保全型石炭利用技術と水素・燃料電池・CO_2隔離とのシステム統合に関する研究(学会賞(学術部門),平成17年度 日本エネルギー学会)
- PEFC運転条件が及ぼす膜電極接合体への影響(一般セッション 燃料電池)
- 固体高分子型燃料電池膜内水分の光学計測
- 産業界とのギャップ解消に向けた大学での伝熱研究
- 地球温暖化問題と対策の視点
- 持続可能な社会実現のための水素導入の本質的意義
- 固体高分子形燃料電池内ミクロ現象解明と高性能化(熱工学最前線,F05 熱工学部門企画)