坂木 剛 | (独)産業技術総合研究所 バイオマス研究センター
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概要
関連著者
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坂木 剛
(独)産業技術総合研究所 バイオマス研究センター
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坂木 剛
産総研
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林 信行
佐賀大学・農
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熊谷 聡
九州大学炭素資源
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柴田 昌男
九州産業大学工学部物質生命化学科
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熊谷 聡
九州大学・炭素資源
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林 信行
佐賀大学農学部
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坂木 剛
産総研・九州セ
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産業技術総合研究所 バイオマス研究センター
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産総研
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産業技術総合研究所九州センター
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坂木 剛
産業技術総合研究所 バイオマス研究センター
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熊谷 聡
産総研
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林 信行
佐賀大・農
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林 信行
佐賀大学農
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坂木 剛
産業技術総合研
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藤田 修二
佐賀大学農学部
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藤田 修二
佐賀大
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産総研
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柴田 昌男
九州工業技術研究所
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坂木 剛
九州工業技術研究所
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迎 勝也
九州産業大学工学部物質生命化学科
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迎 勝也
九産大
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迎 勝也
九州産業大学
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坂木 剛
産総研・九州
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迎 勝也
九産大院・工学研究
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坂西 欣也
産総研
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柴田 昌男
産業技術総合研究所九州センター
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廣末 英晴
熊本大学
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柴田 昌男
産総研
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坂木 剛
九工研・材化
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柴田 昌男
九工研・材化
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山田 則行
産総研
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熊谷 聡
佐賀大学農学部
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安田 誠二
九州工業技術研究所
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熊谷 聡
佐賀大・農
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三木 敏晴
九州工業技術研究所
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三木 敏晴
九州工技研
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坂西 欣也
産総研・バイオマス研究センター
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境 正志
九産大院・工学研究
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三島 健司
福岡大学工学部
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坂西 欣也
産総研・エネルギー技術研究部門
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松岡 大祐
プレナス
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岡 宏圭
佐賀大学農学部
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境 正志
九州産業大学工学部物質生命化学科
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坂西 欣也
産業技術総合研 バイオマス研究セ
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森山 健治
福岡大学
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安藤 浩毅
鹿児島県工業技術センター化学・環境部
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坂木 剛
独立行政法人産業技術総合研究所九州センター
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境 正志
九州産業大学工学部
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早野 昌利
九産大
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境 正志
九産大・工
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林 信行
佐大・農
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藤田 修二
佐大・農
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入江 剛郎
佐賀大学農学部
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熊谷 聡
産総研・循環バイオマス研究センター
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坂木 剛
産総研・循環バイオマス研究センター
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木原 正敬
佐賀大学・農
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松山 清
福岡大学工学部 化学システム工学科
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中田 正夫
産総研、九州センター
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坂木 剛
産総研、九州センター
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熊谷 聡
佐賀大学、農学部
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中田 正夫
産総研・九州センター
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柴田 昌男
産総研・九州センター
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坂木 剛
産総研九州センター
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中田 正夫
産総研九州センター
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安田 誠二
九工研
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境 正志
九州産業大学工学部工業化学科
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廣末 英晴
鹿児島県工業技術センター
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安藤 浩毅
鹿児島県工業技術センター
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三島 健司
福岡大学工学部化学システム工学科
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坂西 欣也
(独)産業技術総合研究所 バイオマス研究センター
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美濃輪 智朗
産業技術総合研究所
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藤本 真司
(独)産業技術総合研究所 バイオマス研究センター
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澤山 茂樹
(独)産業技術総合研究所 バイオマス研究センター
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美濃輪 智朗
(独)産業技術総合研究所 バイオマス研究センター
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遠藤 貴士
(独)産業技術総合研究所バイオマス研究センター
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大庭 英樹
独立行政法人産業技術総合研究所九州センター
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三井石炭液化(株)石炭液化部
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新日本製鐵(株)
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三井石炭液化株式会社
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井口 憲二
三井石炭液化
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産業技術総合研究所
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迎 勝也
九州産業大学工学部
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坂西 欣也
(独)産業技術総合研究所
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太田 真由美
純真短期大学食物栄養学科
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今田 邦弘
釜石瓦斯株式会社
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今田 邦宏
新日本製鐵
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森田 慎一
鹿児島県工業技術センター化学・環境部
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熊谷 聡
純真短期大学食物栄養学科
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矢野 伸一
産総研・バイオマス研セ
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川端 睦麿
新日本製鐵(株)
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井上 宏之
(独)産業技術総合研究所 バイオマス研究センター
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井上 宏之
岡山大・農
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井上 宏之
(独)産業技術総合研究所 バイオマス研究センターエタノール・バイオ変換チーム
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矢野 伸一
(独)産業技術総合研究所 バイオマス研究センターエタノール・バイオ変換チーム
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神野 好孝
鹿児島県工業技術センター
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大塚 雅志
九州産業大学
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木本 洋一
九州産業大学
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小林 元太
佐賀大・農
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矢野 伸一
大阪工業技術研究所
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三島 健司
福岡大学
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矢野 伸一
産業技術総合研 バイオマス研究セ
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矢野 伸一
長野県農事試験場
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矢野 伸一
(独)産業技術総合研究所バイオマス研究センター
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矢野 伸一
京大・農・農化
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山田 則行
九州工業技術研究所
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山田 則行
九工研
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小林 元太
佐賀大農
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熊谷 聡
純真短大
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岩屋 あまね
鹿児島県庁保健福祉部生活衛生課
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古川 郁子
鹿児島県工業技術センター化学・環境部
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大石 哲也
九産大
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池山 信秀
九産大
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神野 好孝
鹿児島県工技セ
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木原 正敬
佐大・農
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熊谷 聡
産総研・九州
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田村 一昭
九電・生資研
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林 信行
佐賀大学生物資源利用学研究室
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熊谷 聡
鹿児島大学連合農学研究科
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藤田 修二
佐賀大学生物資源利用学研究室
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甲斐田 泰彦
産業技術総合研究所九州センター
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入江 剛郎
九産技センター
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相原 洋一
日鉄環境エンジニアリング
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矢野 伸一
産総研
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矢野 伸一
新エネルギー・産業技術総合開発機構
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熊谷 聡
(独)産業技術総合研究所バイオマス研究センター
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山田 則行
(独)産業技術総合研究所バイオマス研究センター
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HAYASHI Nobuyuki
Saga University, Faculty of Agriculture
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甲斐田 泰彦
産総研・循環バイオマス研究センター
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山田 則行
産総研・循環バイオマス研究ラボ
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中田 正夫
産業技術総合研究所九州センター
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野上 義信
三井石炭液化株式会社石炭液化部
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坂西 欣也
(独)産業技術総合研究所中国センター循環バイオマス研究ラボ
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熊谷 聡
産総研、九州センター
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中田 正夫
産総研、循環バイオマス研究ラボ
-
坂木 剛
産総研、循環バイオマス研究ラボ
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山田 則行
産総研・九州センター
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安達 芳雄
産総研・九州センター
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柴田 昌男
産総研九州センター
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山田 則行
産総研九州センター
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小林 元太
佐賀大
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柴田 昌男
独立行政法人産業技術総合研究所九州センター
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山田 則行
独立行政法人産業技術総合研究所九州センター
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森山 健治
福大・工
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三島 健司
福大・工
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林 信行
佐賀大学 農学部
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安達 芳雄
産業技術総合研 九州セ
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Hayashi Nobuyuki
Saga Univ.
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坂西 欣也
(独)産業技術総合研究所中国センター バイオマス研究センター
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澤山 茂樹
産総研 バイオマス研究セ
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佐々木 勝年
社構研
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浅田 博昭
山陽空調工業
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矢野 伸一
産業技術総合研究所
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古川 郁子
鹿児島県工業技術センター
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矢野 伸一
産総研・バイオマスリファイナリー研セ
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美濃輪 智朗
(独)産業技術総合研究所
著作論文
- 3-3-2 アルミナ二段式流動層を用いる各種バークのガス化(3-3 ガス化1・熱分解3,Session 3 バイオマス等,研究発表)
- 加圧熱水処理による籾殻中セルロースの成分分離と可溶化, および可溶化物の酵素糖化によるグルコース生産
- 加圧熱水中での古紙の糖化に及ぼす炭酸カルシウムの影響
- 3-17 ニッケル系触媒を用いるグリセリン関連物質の連続式水熱ガス化 : (1)連続式反応装置とオートクレーブの場合のガス化の比較((4)ガス化4,Session 3 バイオマス等)
- 3-11.バイオディーゼル燃料(BDF)由来の廃グリセリンのガス化(2) : アルカリ触媒を用いた場合((3)ガス化3,Session 3 バイオマス等)
- 3-47 もみ殻からの乳酸およびバイオエタノール生産のための水熱および酵素前処理法の開発((12)水熱反応2,Session 3 バイオマス等,研究発表(口頭発表))
- リグノセルロース系バイオマスからの非硫酸バイオエタノール製造法の開発 : メカノケミカル前処理・酵素糖化法
- モウソウチク由来加圧熱水抽出物のガン細胞に対する増殖阻害効果
- 3-2.イカ軟骨由来キチンの加圧熱水による分解((1)水熱,Session 3 バイオマス等)
- 5-1.キチンの水熱分解に対するリン酸及びエタノールの添加効果(Session 5 バイオマス)
- 水熱反応によるリグノセルロース系バイオマスの高度有効利用
- 種々のリグノセルロース系バイオマスの水熱分解・糖化特性, および得られた水熱処理残渣の酵素糖化(バイオマス)
- O210 種々のリグノセルロース系バイオマスの水熱分解,糖化特性(セッション4:技術〜基礎〜,口頭発表)
- P214 リグノセルロース系バイオマスの水熱処理過程におけるリグニンおよび金属の分解溶出挙動
- セルロース系バイオマスの加圧熱水による糖化およびアルコール発酵
- 3-44.スラリー流通式リアクタを用いたもみ殻の加圧熱水処理((11)水熱等2,Session 3 バイオマス等)
- 籾殻の加圧熱水処理後に得られる残渣の重金属吸着特性
- 加圧熱水中でのセルロース分解挙動の速度論的解析(バイオマス資源のエネルギー利用)
- 6-4.セルロース水熱分解物のアルコール発酵性の検討(Session(6)バイオマス)
- 3-45.加圧熱水および酵素処理によるユーカリの糖化((10)水熱反応等2,Session 3 バイオマス等)
- 3-43.加圧熱水処理と酵素処理を組み合わせたエタノール発酵のための新規前処理法の開発((11)水熱等2,Session 3 バイオマス等)
- スダジイ中ヘミセルロースの加圧熱水処理による可溶化および可溶化物の酵素糖化
- 加圧熱水2段階昇温による籾殻中セルロース,ヘミセルロースの成分分離と糖化(バイオマス資源のエネルギー利用)
- 29.初期反応挙動に関する検討
- 3-52.アルカリ触媒を用いるリグニンのガス化 : (1)各種アルカリ触媒と反応条件の効果((13)ガス化1,Session 3 バイオマス等)
- 3-8.ラネーニッケル触媒を用いた熱水中でのグルコースからの水素製造 : (4)グルコース予備水添を行うことによる収率の変化((4)水熱等I,Session 3 バイオマス等)
- 3-5.グルコースの低温ガス化の反応機構 : (1)水素生成反応のグルコース温度依存性の解明((1)水熱,Session 3 バイオマス等)
- 3-4.試料充填層と触媒充填層を連結したバイオマスの低温水熱ガス化((1)水熱,Session 3 バイオマス等)
- 3-26.加圧熱水によるヘミセルロースの糖化挙動((6)水熱III,Session 3 バイオマス等)
- 3-25.加圧熱水による農産廃棄物からのキシロオリゴ糖の生産((6)水熱III,Session 3 バイオマス等)
- 3-19.超寿命ニッケル触媒を用いたグルコースからの水素の製造((5)水熱II,Session 3 バイオマス等)
- 5-2.加圧熱水により成分分離された植物系バイオマスの低温水熱ガス化(Session 5 バイオマス)
- 6-2.加圧熱水による木質系バイオマスの成分分離(Session(6)バイオマス)
- 加圧熱水による古紙の水可溶化と有機酸の生成
- 加圧熱水を用いた古紙の加水分解特性
- 6-3.加圧熱水による古紙の分解特性(Session(6)バイオマス)
- 籾殻等水熱処理残渣の重金属吸着特性
- 加圧熱水流通式反応装置によるセルロースのオリゴ糖化およびその酵素分解
- リグノセルロース系バイオマスの酵素糖化前処理法としての水熱成分分離技術の開発
- Pb-238 連続式水熱処理装置によるリグノセルロース系バイオマスの成分分離糖化(ポスターセッション2:2.技術,研究発表,(ポスター発表))