柴田 昌男 | 九州産業大学工学部物質生命化学科
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概要
関連著者
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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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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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林 信行
佐賀大学・農
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廣末 英晴
熊本大学
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山田 則行
産業技術総合研究所 バイオマス研究センター
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安田 誠二
産業技術総合研究所九州センター
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坂木 剛
産総研・九州セ
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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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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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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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中田 正夫
産総研
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坂木 剛
産総研
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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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井口 憲二
三井石炭液化(株)石炭液化部
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川端 睦麿
株式会社 日鉄技術情報センター
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井口 憲二
三井石炭液化
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川端 睦麿
新日本製鐵(株)
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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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今田 邦弘
新日本製鐵(株)
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相原 洋一
新日本製鐵(株)
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野上 義信
三井石炭液化株式会社
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迎 勝也
九産大院・工学研究
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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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林 信行
佐賀大学農学部
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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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境 正志
九州産業大学工学部物質生命化学科
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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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境 正志
九州産業大学工学部
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柴田 昌男
産総研
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相原 洋一
日鉄環境エンジニアリング
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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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林 信行
佐賀大・農
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柴田 昌男
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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林 信行
佐賀大学農
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廣末 英晴
鹿児島県工業技術センター
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坂木 剛
産業技術総合研
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坂木 剛
産総研・九州
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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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坂脇 弘二
三井石炭液化(株)石炭液化部
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境 正志
九産大院・工学研究
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迎 勝也
九州産業大学工学部
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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
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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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藤田 修二
佐賀大学農学部
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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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藤田 修二
佐賀大
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森山 健治
福岡大学
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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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入江 剛郎
佐賀大学農学部
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有田 静児
九州工技研
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坂木 剛
九工試
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柴田 昌男
九工試
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廣末 英晴
九工試
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熊谷 聡
佐賀大学農学部
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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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広末 英晴
九州工業技術研究所ファイン素材部
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廣末 英晴
九工研
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廣末 英晴
九州工業技術研究所
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三木 敏晴
九工研
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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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園元 謙二
九大院・農
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園元 謙二
九大院・農・生物機能科学:九大・バイオアーク
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柴田 圭右
九大院・農
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米田 真人
九州産業大学大学院工学研究科
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遠藤 幸平
新日本製鐵株式会社エネルギー研究センター
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大塚 雅志
九州産業大学
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遠藤 幸平
新日本製鉄(株)技術開発本部
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木本 洋一
九州産業大学
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三島 健司
福岡大学
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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
佐賀大学有明海総合研究プロジェクト
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小林 元太
九大院・農
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松中 俊行
九大院・農
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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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畑野 和弘
福岡市保健環境研究所保健科学部門
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磯部 信一郎
九州産業大学工学部物質生命化学科
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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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藤田 修二
佐大・農
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入江 剛郎
九産技センター
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有田 静児
九工試
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山田 則行
産総研
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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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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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坂木 剛
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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中田 正夫
産総研九州センター
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山際 寿
三井石炭液化(株)
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遠藤 幸平
新日本製鐵(株)
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山本 久敬
三井石炭液化(株)
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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
-
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
-
森山 健治
福大・工
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三島 健司
福大・工
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犬養 吉成
産総研・九州セ
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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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林 信行
佐大・応生
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安達 芳雄
産業技術総合研 九州セ
-
安藤 浩毅
鹿児島県工業技術センター
著作論文
- 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
- マイワシ及びアオサからのD-システノール酸の抽出に関する基礎的研究(物質生命化学科)
- 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)
- 2G09-4 農産廃棄物由来ヘミセルロース加圧熱水抽出物を原料とした乳酸発酵
- 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
- 4-2.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(Session(4)バイオマス)
- 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)
- 28.溶剤の浸透性を利用した石炭の膨潤粉砕法に関する研究 : 有機溶剤中での石炭の粉砕
- ワンドアン炭-アントラセン油スラリ-の加熱による粘性挙動の変化
- 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
- 3-4.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)
- 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)
- 30.石炭液化反応塔内の沈積固形物の構造と生成機構
- 22.スラリーの性状に関する検討
- 8.石炭スラリーの性状に関する検討
- 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)
- 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
- 亜・超臨界水による木質系バイオマスの高速加水分解と分解物のアルコール発酵 : 環境科学
- 62.溶剤膨潤処理炭の超臨界溶剤による分解抽出液化
- モデル化合物による褐炭液化プラント沈積物(塩化ナトリウム)の生成機構の検討
- 溶剤膨潤炭の超臨界溶剤による分解抽出液化