丸田 薫 | 東北大流体研
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概要
関連著者
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丸田 薫
東北大流体研
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丸田 薫
東北大学流体科学研究所
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丸田 薫
東北大 流体科研
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Maruta Kaoru
Department Of Mechanical Engineering Sophia University
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新岡 嵩
東北大学流体科学研究所
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新岡 嵩
秋田県立大学地域共同研究センター
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小林 秀昭
東北大学流体科学研究所
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新岡 嵩
航空宇宙技術研究所角田支所
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円山 重直
東北大学流体科学研究所
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郭 宏生
東北大学流体科学研究所
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詒光
東北大学工学部機械航空工学科
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横森 剛
東北大学流体科学研究所
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圓山 重直
東北大 流体科研
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新岡 嵩
東北大流体研
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〓 詒光
東北大学工学部
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〓 詒光
東北大学流体科学研究所
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据 詒光
東北大学工学部
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小宮 敦樹
東北大流体研
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長谷川 進
東北大学流体科学研究所
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丸田 薫
東北大学
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片岡 卓也
東北大流体研
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丸田 薫
秋田県立大学システム科学技術学部
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傳田 知広
日本鋼管株式会社
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丸田 薫
秋田県立大学
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丸田 薫
東北大
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橋田 俊之
東北大学大学院工学研究科附属エネルギー安全科学国際研究センター
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小宮 敦樹
東北大学流体科学研究所
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円山 重直
東北大流体研
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JU Yiguang
Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Princeton University
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金 承坤
東北大流体研
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金 南壹
東北大流体研
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仲野 是克
東北大流体研
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小林 秀昭
東北大流体研
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花井 宏尚
千葉科学大学危機管理学部
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中村 寿
東北大・流体研
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花井 宏尚
東北大流体研
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門脇 敏
長岡技術科学大学大学院技術経営研究科システム安全系
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Ju Yiguang
Department Of Aeronautics And Space Engineering Tohoku University
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橋田 俊之
東北大 大学院工学研究科 エネルギー安全科学国際研究セ
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Niioka T
Tohoku Univ. Miyagi Jpn
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吉田 昌晴
IHI
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押部 洋
東北大・流体研
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丸田 薫
東北大・流体研
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Guo Hongsheng
Department Of Aeronautics And Space Engineering Tohoku University:institute Of Fluid Science Tohoku
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加藤 壮一郎
(株)ihi熱・流体研究部
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中村 寿
東北大流体研
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手塚 卓也
東北大流体研
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長谷川 進
東北大流体研
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石塚 悟
広島大学大学院工学研究科
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佐藤 順一
石川島播磨重工業(株)
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円山 重直
東北大
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圓山 重直
東北大学
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三上 真人
山口大学大学院理工学研究科
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三上 真人
山口大学大学院
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三上 真人
山口大学 大学院理工学研究科
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門脇 敏
長岡技術科学大学大学院技術経営研究科
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橋田 俊之
東北大
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坪井 陽介
東北大学流体科学研究所
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阿部 一幾
東北大院
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横森 剛
東北大流体研
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片岡 卓也
東北大院
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藤森 俊郎
Ishikawajima-Harima Heavy Industry
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MINAEV Sergey
Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Russian Academy of Sciences
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FURSENKO Roman
Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Russian Academy of Sciences
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鈴木 実
NKK
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門脇 徹
富士電機(株)
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加藤 壮一郎
石川島播磨重工業(株)基盤技術研究所熱・流体研究部
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渡辺 秀人
荏原製作所
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田村 崇
東北大学流体科学研究所工学研究科
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古野 志健男
トヨタ自動車
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田村 崇
東北大 大学院
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布目 佳央
東北大流体研
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加藤 壮一郎
石播重工
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橋田 俊之
東北大工学部附属破壊力学応用研究施設
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門脇 敏
長岡技科大
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傳田 知広
NKK
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傳田 知広
東北大院
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長谷川 進
東北大・流体研
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門脇 敏
長岡技術科学大学メタン高度利用技術研究センター
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Minaev Sergey
Institute Of Theoretical And Applied Mechanics Russian Academy Of Sciences
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Fursenko Roman
Institute Of Theoretical And Applied Mechanics Russian Academy Of Sciences
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NIIOKA Takashi
Institute of Fluid Science, Tohoku University
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Maruta Kaoru
Department of Science and Technology System, Akita Prefectural Univ.
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Niioka Takashi
Institute Of Fluid Science Tohoku University
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カウプラダップ アモンラット
長岡技科大院
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KAEWPRADAP Amornrat
長岡技術科学大学大学院工学研究科
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MARUTA Kaoru
Institute of Fluid Science, Tohoku University
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Maruta Kaoru
Institute Of Fluid Science Tohoku University
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郭 宏生
東北大流体研
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〓 詒光
東北大流体研
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手塚 卓也
東北大・流体研
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GUO Hongsheng
Department of Aeronautics and Space Engineering, Tohoku University
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NIIOKA Takashi
Department of Aeronautics and Space Engineering, Tohoku University
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GUO Hongsheng
Institute of Fluid Science, Tohoku University
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吉田 昌晴
東北大学流体科学研究所
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古野 志健男
トヨタ自動車 第1パワートレーン先行開発部
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カウプラダップ アモンラット
長岡技科大
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門脇 敏
長岡技術科学大学
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Sato Jun'ichi
Ishikawajima-harima Heavy Industries Co. Ltd.
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相墨 智
東北大学大学院
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相墨 智
東京ガス株式会社
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小豆畑 茂
(株)日立製作所
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丸田 薫
東北大学 流体科学研究所
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鈴木 富雄
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(nedo)
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佐藤 順一
石川島播磨重工業 (株)
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円山 重直
東北大:流体科学研究所
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高瀬 光一
東北大流体研
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Li Xing
東北大流体研
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猿渡 堅一朗
東北大流体研
著作論文
- 高温空気燃焼におけるNOx生成の数値解析
- F02(4) 超燃焼 : 熱物質再生と緩慢燃焼(【F02】熱工学最前線)
- 検出電極・補償電極平行二極型プローブを利用した静電探針計測による火炎検出(熱工学,内燃機関,動力など)
- 酸素/二酸化炭素燃焼法を用いた二酸化炭素回収型高効率発電プラントのシステム検討(オーガナイズドセッション12 CO_2排出抑制技術に関する熱工学)
- 充填層内での予混合ガス燃焼に関するモデル実験 : CO排出に関する考察(オーガナイズドセッション11 特殊場における伝熱)
- 充填層内気相燃焼における燃焼特性(熱工学II-3)
- A151 高温マイクロチャネル内の振動燃焼
- C231 炭酸ガス吸収過程における気-液界面近傍濃度場の不安定性(界面)
- 微速空気流中における液滴・液滴列の着火に関する研究
- 微小重力場における液滴マトリックスの着火実験
- 高圧燃焼反応流試験装置
- 微小重力場における噴霧の火炎伝播
- 1511 CO 混合燃料拡散火炎の伸長消炎限界
- 混合燃料の対向流拡散火災の消炎に関する研究
- 混合燃料の対向流拡散火炎に関する研究
- 高圧環境における乱流燃焼速度に対する混合気性状の影響と一般関係に関する研究 (反応性乱流特集)
- 微小重力場を利用した微粒子群燃焼の可燃限界近傍における火炎挙動
- Numerical Study of NO_x Emission in High Temperature Air Combustion
- J0801-4-3 温度分布制御型マイクロフローリアクタにおける自着火の簡略化モデル(次世代燃料と新しい燃焼技術,エンジン,動カシステム(4))
- J0801-3-5 温度分布制御型マイクロフローリアクタにおけるDMEの多段酸化反応(次世代燃料と新しい燃焼技術,エンジン,動カシステム(3))
- 予混合火炎の固有不安定性に与える活性化エネルギーの効果 : 低活性化エネルギーにおける火炎の不安定性(熱工学,内燃機関,動力など)
- 高効率エネルギー利用に向けた燃焼研究の役割 超燃焼--燃焼技術の革新による省エネルギーを目指して
- 可燃限界における輻射の役割
- 高いルイス数での対向流予混合火炎の可燃範囲とふく射の影響〔熱工学, 内燃機関, 動力など〕
- 低伸長のメタン-空気予混合火炎
- 微小重力場における対向流拡散火炎の消炎限界の測定
- 極低速流実験法と対向流火炎実験例
- 微小重力下の燃焼現象
- 溶液中への炭酸ガス吸収過程における表面近傍対流の影響(対流(2),一般講演)
- 予混合火炎の固有不安定性に与える活性化エネルギーの効果 : 低活性化エネルギーにおける火炎の不安定性(燃焼・反応(3),一般講演)
- Determination of Burning Velocity and Flammability Limit of Methane/Air Mixture Using Counterflow Flames
- 超燃焼研究委員会報告
- 超燃焼 : 燃焼技術の革新による省エネルギーを目指して
- 超過エンタルピ燃焼を用いた小型燃焼加熱器(マイクロコンバスタ)の開発
- 低炭素社会に向けた燃焼の役割IV
- 低エクセルギー損失燃焼
- E215 微小重力場におけるふく射の影響を受ける極低伸長率対向流予混合火炎及びFlame ballとの相関(OS-9:燃焼の最近の進展(5))
- E113 温度分布制御型マイクロフローリアクタによる水素の燃焼特性に関する研究(OS-9:燃焼の最近の進展(1))