石原 篤 | 東京農工大学大学院
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概要
関連著者
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石原 篤
東京農工大学大学院
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石原 篤
東京農工大学工学部化学システム工学科
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加部 利明
東京農工大、工
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加部 利明
東京農工大学工学部化学システム工学科
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加部 利明
東京農工大工
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銭 衛華
東京農工大
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銭 衛華
東京農工大学工学部化学システム工学科
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石原 篤
三重大学大学院工学研究科分子素材工学専攻
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Qian E
東京農工大学工学部化学システム工学科
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神戸 正純
東京農工大学工学部応用化学科
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張 慶
東京農工大学工学部応用化学科
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ストリスナ プトウ
東京農工大学工学部
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山田 滋
大日本インキ化学工業(株)
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DUMEIGNIL Franck
東京農工大学工学部化学システム工学科
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大槻 周次郎
東京農工大学工学部化学システム工学科
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銭 華衛
東京農工大学工学部化学システム工学科
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王 丹紅
東京農工大工
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Sutrisna I
東京農工大工
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西郡 大介
東京農工大学
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Sutrisna I
東京農工大 工
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王 丹紅
東京農工大学工学部化学システム工学科
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井上 愼一
千代田化工建設(株)研究開発センター
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武藤 昭博
千代田化工建設(株)研究開発センター
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森本 一也
東京農工大学工学部化学システム工学科
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野中 健
東京農工大学工学部化学システム工学科
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QIAN Eika
東京農工大学工学部化学システム工学科
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FINAHARI Ida
東京農工大工
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李 載永
東京農工大学工学部応用化学科
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井福 正宏
東京農工大学工学部
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李 相国
東京農工大学大学院工学研究科応用化学専攻
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大橋 葉子
東京農工大学
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浜口 浩一
東京農工大学工学部応用化学科
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城内 賢司
東京農工大学工学部応用化学科
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野村 正敏
東京農工大学工学部応用化学科
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李 載永
東京農工大学工学部化学システム工学科
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細見 正明
東京農工大学
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斎藤 勝
東農工大工
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田嶋 晴彦
(財)化学物質評価研究機構久留米事業所
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三浦 徹
東京農工大学
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青柳 貴子
東京農工大学工学部化学システム工学科
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西川 恵美
東京農工大学工学部化学システム工学科
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加部 八恵子
玉川大学農学部
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細見 正明
東京農工大学 工学府
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山田 大輔
東京農工大工
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細見 正明
東京農工大学工学部化学システム工学科
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細見 正明
東京農工大学工学部 応用化学科
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細見 正明
東京農工大 大学院工学府
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平林 一男
東京農工大学工学部化学システム工学科
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平沢 佐都子
東京農工大学工学部化学システム工学科
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楊 振山
東京農工大学大学院共生科学技術研究部
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加部 八惠子
玉川大
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Sutrisna I.P.
東京農工大学
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Finahari I.N.
東京農工大学
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金 守鉉
東京農工大学
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一関 名子
東京農工大学工学部化学システム工学科
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王 光徳
東京農工大学工学部化学システム工学科
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李 莉
東京農工大学工学部化学システム工学科
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Dumeignil F
東京農工大学工学部化学システム工学科
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Wang Danhong
東京農工大学工学部化学システム工学科
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Li Xiangguo
東京農工大学工学部化学システム工学科
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Arakawa Hisashi
東京農工大学工学部化学システム工学科
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Inoue Shinichi
千代田化工建設(株)研究開発センター
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Muto Akinori
千代田化工建設(株)研究開発センター
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Kabe Toshiaki
東京農工大学工学部化学システム工学科
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望月 博美
東京農工大学工学部化学システム工学科
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巽 勇樹
旭電化工業(株)
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梅原 一浩
旭電化工業(株)
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山田 滋
東京農工大学工学部化学システム工学科
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粟野 剛
東京農工大学工学部化学システム工学科
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三浦 徹
東京農工大
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船戸 亜寿美
東京農工大学工学部化学システム工学科
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河野 岳信
東京農工大学工学部化学システム工学科
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大島 悟
東京農工大学工学部物質生物応用化学科
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赤松 和雄
東京農工大学工学部応用化学科
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八島 弘
東京農工大学工学部応用化学科
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筒井 寛子
東京農工大学工学部応用化学科
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松下 征洋
東京農工大学工学部応用化学科
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田嶋 晴彦
化学品検査協会
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神戸 英樹
東京農工大学工学部応用化学科
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細見 正明
東京農工大学工学部応用化学科
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金 守鉱
東京農工大
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大木 寛之
東京農工大学工学部応用化学科
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山口 正人
東京農工大学工学部応用化学科
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向井 幸一郎
新日鐵化学
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細見 正明
東京農工大 大学院
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斎藤 勝
東京農工大
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田嶋 晴彦
化学品検査協会:(現)化学品検査協会久留米研究所
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高浜 伸昭
東京農工大学工学部応用化学科
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向井 幸一郎
新日鉄化学 総研
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荒川 久
東京農工大学工学部化学システム工学科
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井上 慎一
千代田化工建設(株)研究開発センター
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武藤 明徳
千代田化工建設(株)研究開発センター
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李 相国
東京農工大学工学部化学システム工学科
著作論文
- イソブテン, 硫化水素および硫黄からのジ-t-ブチルポリスルフィドの合成 : (第1報)アルカリ金属およびアルカリ土類金属担持アルミナの性能
- Novosphingobium sp. NIY3株を用いたカルバゾールの分解反応
- γ-アルミナ担持および高表面積チタニア担持モリブデン, コバルト-モリブデン, ニッケル-モリブデン水素化脱硫触媒挙動の^Sトレーサー法に基づいた比較
- 水素化脱硫触媒へのリンの添加効果の解析
- 7-16.バイオマス由来オイルの水蒸気改質反応触媒の開発((5)水素II,Session 7 新エネルギー)
- 担持ロジウム触媒を用いたジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応 : 担体の活性, 選択性および硫黄挙動に及ぼす影響
- 12.トリチウムトレーサー法を用いた石炭の水素移行挙動の解析 : 脱灰処理の影響
- 1-17.流通式反応装置を用いた石炭の水素移動性の解析 : トリチウムで標識した気相水素、石炭、テトラリン間の水素移行反応((2)前処理・熱分解・コークスII,Session 1 石炭・重質油等)
- ^Sラジオアイソトープトレーサー法を用いたMo/TiO_2触媒の水素化脱硫反応におけるCoの助触媒効果の解明
- 24.トリチウムトレーサー法を用いた石炭の水素移行挙動の解析
- 23.トリチウムでラベルしたテトラリンと石炭の反応における水素移行性の解析
- 1-7.トリチウムで標識した石炭の還元雰囲気下での水素移動性の評価(Session 1 石炭・重質油)
- 軽油の水素化脱硫触媒の活性化方法(第2報)軽油の深度および超深度水素化脱硫反応におけるポリスルフィドで処理したCoMo/Al_2O_3触媒の特性
- 軽油の水素化脱硫触媒の活性化方法(第1報)ジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応におけるポリスルフィドで処理したCoMo/Al_2O_3触媒の特性
- 担持金属カルボニル錯体を用いたジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応
- 軽油の酸化脱硫 - 次亜塩素酸-t-ブチルを用いたジベンゾチオフェンの酸化反応 -
- 35Sトレーサー法を用いた高表面積チタニア担持モリブデン系水素化脱硫触媒上における硫黄挙動の解析
- Mo-S結合を持つモリブデン錯体を用いた水素化脱硫触媒の開発(第1報)触媒活性に及ぼす活性化方法の影響
- ^Sトレーサー法を用いたチタニア担持モリブデン系水素化脱硫触媒の硫化状態と硫黄挙動の解析
- ^Sラジオアイソトープトレーサー法を用いた水素化脱硫反応におけるクロム系触媒上の硫黄挙動の解析
- ^Sラジオアイソトープトレーサー法を用いた水素化脱硫反応における貴金属触媒上の硫黄挙動の解析
- 深度脱硫触媒の開発と脱硫反応機構の解析
- 軽油の深度水素化脱硫反応(第2報)水素化処理軽油に含まれるジベンゾチオフェン類の水素化脱硫反応に及ぼす硫化水素の影響
- 石油の水素化精製(石油利用の化学技術)
- 担持金属カルボニル錯体を用いたジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応(第8報)アルミナ担持硫化ルテニウム-セシウム触媒による^Sで標識したジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応
- 担持金属カルボニル錯体を用いたジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応(第7報)アルミナ担持ルテニウムカルボニル-アルカリ土類金属水酸化物系より調製した水素化脱硫触媒
- Co-Mo/Al_2O_3を用いたジベンゾチオフェンおよび4, 6-ジメチルジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応および水酸化反応におけるCoの役割
- [9908]有機金属錯体上での含窒素化合物のC-N結合の切断 : 水素化脱窒素反応のモデル
- 「9810」有機金属錯体上でのチオフェン類のC-S結合の切断
- 米国ノースウェスタン大学
- 第5回JPIJS関東地区セミナー報告
- ジベンゾチオフェンおよび4,6-ジメチルジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応における硫化水素の阻害効果
- 軽油の深度脱硫反応(第5報)種々のCo-Mo/Al_2O_3およびNi-Mo/Al_2O_3触媒を用いた軽油中のメチル基置換ベンゾチオフェンおよびジベンゾチオフェン類の水素化脱硫反応
- 軽油の深度脱硫反応(第4報)種々のCo-Mo/Al_2O_3およびNI-MO/Al_2O_3触媒を用いた軽油中のメチル基置換ジベンゾチオフェン類の水素化脱硫反応
- 担持金属カルボニル錯体を用いたジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応(第4報)アルミナおよびシリカアルミナ担持モリブデンおよびコバルトカルボニルより調製した水素化脱硫触媒
- 軽油中含硫黄多環芳香族化合物の分離分析
- オゾンを用いた軽油の深度酸化脱硫
- 87.流通式反応装置を用いた石炭の水素移動性の解析 : トリチウムで標識した気相水素、石炭、テトラリン間の水素移行反応
- 56.トリチウムパルストレーサー法を用いた石炭の水素移動性の解析 : バッチ式反応装置を用いた石炭とトリチウムとの水素交換反応
- 1-1.トリチウムトレーサー法を用いた石炭中の水素挙動の解析 : 流通式高圧反応装置中における石炭の水素移行反応(Session 1 石炭・重質油)
- 90.トリチウムパルストレーサー法を用いた還元雰囲気下での石炭中の水素移動性の解析
- トリチウムトレーサー法によるコールタールの水素移動性の解明 -コールタールと水の水素交換反応-
- 53.^Cおよび^3Hでラベルしたナフタレンとコールタールの重縮合反応
- 燃料油のクリーン化触媒
- 担持金属カルボニル錯体を用いたジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応(第6報) 担持ルテニウムカルボニル-セシウム水酸化物系より調製した水素化脱硫触媒の活性に及ぼす担体の影響
- 6.トリチウムトレーサー法を用いた石炭液化反応条件下でのテトラリンの水素移動性評価 : 硫化水素および水の添加効果
- トリチウムおよび^Sトレーサー法による石炭液化反応機構の解明-鉄-硫黄系触媒および硫黄の添加効果-
- 15.トリチウム及び^Sトレーサー法による石炭液化反応機構の解明
- 担持金属カルボニル錯体を用いたジベンゾチオフェンの水素化脱硫反応(第5報)アルミナ担持ルテニウムカルボニル-アルカリ金属水酸化物系より調製した水素化脱硫触媒
- γ-アルミナ担持および高表面積チタニア担持モリブデン, コバルト-モリブデン, ニッケル-モリブデン水素化脱硫触媒挙動の^Sトレーサー法に基づいた比較