浪岡 知昭 | 東工大
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概要
関連著者
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浪岡 知昭
東工大
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波岡 知昭
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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吉川 邦夫
東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻
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吉川 邦夫
東京工大 大学院総合理工学研究科
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吉川 邦夫
東京工大
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吉川 邦夫
東京工業大学大学院総合理工学研究科創造エネルギー専攻
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吉川 邦夫
東京工業大学
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吉川 邦夫
東工大
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吉川 邦夫
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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波岡 知昭
東京工業大学
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吉川 邦夫
東京工業大学フロンティア研究機構
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波岡 知昭
東工大
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原 勉
新興プランテック
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諸橋 由昭
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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孫 永一
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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村上 恵一
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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張 剣
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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松原 弘直
エコミートソリューションズ
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佐藤 雅之
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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矢尾板 大介
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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河淳 鍾
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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佐藤 圭太朗
東京工業大学大学院
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佐藤 雅之
北九州市立大学
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河 淳鍾
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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梅木 健太郎
Royal Institute of Technology (KTH)
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朴 英秀
東工大
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Prawisudha Pandji
東工大
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石田 泰之
太平洋セメント
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高野 博幸
太平洋セメント
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山根 亮輔
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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赤坂 太司
東工大
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諸橋 由昭
東工大
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堀田 昌紀
東工大
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波岡 知昭
東工大院
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吉川 邦夫
東工大院
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土谷 亮輔
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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向田 裕志
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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新宮 宏昭
新興プランテック(株)
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片田 正弘
新興プランテック(株)
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山本 邦治
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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吉川 邦夫
東工大総理工
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野崎 峰男
月島機械
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高瀬 浄二
西村組
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松原 弘直
株式会社エコミート・ソリューションズ
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波岡 知昭
東工大総理工
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汪 印
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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高野 博幸
太平洋セメント 中研
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新宮 宏昭
新興プランテック
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孫 永一
東工大
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佐藤 雅之
東工大
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片田 正宏
新興プランテック
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乙黒 一真
東京工業大学
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石田 泰之
太平洋セメント(株)研究本部佐倉研究所
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齋藤 敦史
東工大
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米川 紘輔
東工大
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Novita Dian
東工大
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梅木 健太郎
東工大
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ROH Seon-ah
韓国機械研究院
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KIM Woo-hyun
韓国機械研究院
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坂本 真輔
東工大
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金子 祐大
東工大
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山根 亮輔
東工大
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青木 香代子
東工大
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中川 琢麻
東工大院
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梅木 健太郎
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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孟 大為
東工大
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佐藤 雅之
三菱電機株式会社情報技術総合研究所
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佐藤 和男
日本工営パワーシステムズ
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幡野 博之
(独)産業技術総合研究所
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岡 洋祐
中国電力
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阿部 徹也
東京工業大学総合理工学研究科
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幡野 博之
産総研
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河 淳鍾
東京工業大学大学院
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佐藤 圭太朗
東工大院
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張 剣
東工大院
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河 淳鍾
東工大院
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諸橋 由昭
東電通
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高瀬 浄二
西村商事
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金子 拓己
月島機械
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奥村 洋
株式会社TYK
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大森 元裕
株式会社TYK
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鈴木 徳彦
(株)エコミート・ソリューションズ
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幡野 博之
産業技術総合研究所
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幡野 博之
産業技術総合研究所エネルギー利用研究部門クリーン燃料研究グループ
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鈴木 善三
産業技術総合研究所 エネルギー技術研究部門 クリーンガスグループ
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幡野 博之
産業技術総合研究所エネルギー利用研究部門クリーン燃焼研究グループ
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中村 孝洋
中国電力
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幡野 博之
産業技術総合研
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汪 印
東工大
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テジン ミン
東京工業大学
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松原 弘直
(株)エコミート・ソリューションズ
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永井 悠葵
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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成瀬 太一
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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脇 慶子
東京工業大学大学院総合理工学研究科
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芦野 大地
東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻
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黒岩 伸太郎
東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻
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PHUPHUAKRAT Thana
東京工業大学大学院総合理工学研究科環境理工学創造専攻
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MUTHURAMAN Marisamy
東工大
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礒田 英典
太平洋セメント
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土谷 亮輔
東工大
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村上 恵一
東工大
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波岡 知明
東工大
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村上 恵一
東工大総理工
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矢尾板 大介
東工大総理工
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原 勉
(株)新興プランテック
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中川 琢麻
東工大
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渋谷 篤
東工大
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向田 裕志
東工大
-
加藤 惇雄
東工大
-
村上 惠一
東工大
-
河 淳錘
東工大
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乙黒 一真
東工大
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矢尾 俊介
東工大
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鈴木 善三
産業技術総合研 エネルギー技術研究部門
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汪 印
東京工業大学、中国科学院プロセス研究所
著作論文
- 7-4-4 Ru/Al_2O_3触媒を用いたポリスチレン熱分解油の水蒸気改質反応特性と運転条件の最適化(7-4 環境対策3,Session 7 環境対策・リサイクル,研究発表)
- 7-3-4 水蒸気加熱処理による都市ごみからの塩素除去に関する研究(7-3 環境対策2,Session 7 環境対策・リサイクル,研究発表)
- 3-12-2 バイオマスチャー大粒子の水蒸気ガス化速度(3-12 ガス化4,Session 3 バイオマス等,研究発表)
- 水蒸気加熱処理による下水汚泥の脱水性向上に関する研究(熱工学,内燃機関,動力など)
- 3-18 Ru触媒を用いた廃プラスチック模擬物質の水蒸気改質に関する研究((4)ガス化4,Session 3 バイオマス等)
- 3-9 バイオマスガス化プロセスにおけるタール除去用吸着剤の比較評価((2)ガス化2,Session 3 バイオマス等)
- 3-7 下向き噴流床バイオマスガス化炉の開発((2)ガス化2,Session 3 バイオマス等)
- 3-41 水蒸気加熱処理を用いた下水汚泥の脱水特性に関する研究((11)水熱反応1,Session 3 バイオマス等,研究発表(口頭発表))
- 3-2 廃プラスチックの触媒改質特性に及ぼす燃料種の影響に関する研究((1)ガス化1,Session 3 バイオマス等,研究発表(口頭発表))
- 小型廃棄物ガス化発電システムの燃料ガス中に含有される軽質タールの計測に関する研究(熱工学,内燃機関,動力など)
- OS3-7 バイオマスガス化発電用各種エンジン発電機の性能比較(OS3 バイオマス・新燃料・環境技術,循環型社会における動力エネルギー技術)
- スターリングエンジンの発電特性に及ぼす燃料ガスの発熱量の影響(熱工学,内燃機関,動力など)
- 廃棄物の高温水蒸気ガス化による高水素濃度ガス生成に関する基礎的研究(熱工学,内燃機関,動力など)
- 動物系バイオマスのガス化時における有害窒素化合物の生成挙動に関する研究(熱工学,内燃機関,動力など)
- バイオマスガス化プロセスにおける燃料種の影響
- 一般廃棄物及びバイオマスを用いた小型ガス化発電に関する研究(再生可能エネルギー)
- 下水汚泥の水蒸気加熱処理による固体燃料化技術に関する研究(再生可能エネルギー)
- 7-6.触媒改質法を用いた廃プラスチックからの水素製造に関する基礎的研究((2)廃棄物ガス化,Session 7 環境対策・リサイクル)
- 3-12.下向き噴流床バイオマスガス化炉の開発((3)ガス化3,Session 3 バイオマス等)
- 3-38.高含水バイオマスの中圧水蒸気による燃料化((10)水熱等1,Session 3 バイオマス等)
- 中圧水蒸気を用いた高含水率バイオマスの燃料化に関する研究(オーガナイズドセッション1 バイオマスエネルギー変換)
- 鶏糞を燃料とする小型ガス化発電システムの実証研究(バイオマス利用への機械工学的アプローチ-前処理技術から(バイオマス利用への機械工学的アプローチ-前処理技術から廃棄物発電まで-(2),バイオマス利用への着小合工学的アプローチ-前処理技術から廃棄物発電まで-)
- 循環流動層の流動媒体の違いがバイオマスガス化時のガス生成特性・タール排出量に及ぼす影響 : 活性アルミナ粒子によるタール排出量低減効果
- 3-2-2 SOFC燃料ガス中タール分によるNi/ScSZサーメットアノードの劣化挙動(3-2 ガス化2,Session 3 バイオマス等,研究発表)
- 3-2-1 バイオマスガス化プロセスにおけるスクラバーを用いたタールの低減に関する研究(3-2 ガス化2,Session 3 バイオマス等,研究発表)
- 7-5.小型廃棄物ガス化発電システムの燃料ガス中に含有される軽質タールの計測に関する研究((2)廃棄物ガス化,Session 7 環境対策・リサイクル)
- 3-5.固体燃料の熱分解ガスの改質反応速度に関する基礎的研究((1)ガス化1,Session 3 バイオマス等)
- 木質バイオマスガス化発電システムの発電特性(バイオマス資源のエネルギー利用)
- 3-56.スターリングエンジンを用いた小規模バイオマス発電システムの実証研究((13)発電・複合技術1,Session 3 バイオマス等)
- 3-10.高窒素含有バイオマスのガス化時の窒素挙動に関する基礎的研究((3)ガス化3,Session 3 バイオマス等)
- 5-6.スターリングエンジンを用いたバイオマス資源からの小型発電システムの実証研究((2)燃焼・蒸発,Session 5 燃焼・熱利用)
- 213 CONVERSION OF MUNICIPAL SOLID WASTE INTO FUEL FOR CO-FIRING APPLICATION WITH COAL BY HYDROTHERMAL TREATEMENT : PART II : CO-FIRING PERFORMANCE WITH COAL
- 212 Conversion of Municipal Solid Waste into Fuel for Co-firing Application with Coal by Hydrothermal Treatment : Part I : Chlorine Removal
- 小型廃棄物ガス化発電システムのガス化・発電特性(オーガナイズドセッション1 バイオマスエネルギー変換)
- 廃塗料滓の熱分解ガス化発電に関する研究(熱工学,内燃機関,動力など)
- 3-53.一般廃棄物を用いた小型ガス化発電に関する研究((14)ガス化2,Session 3 バイオマス等)
- 3-83.下水汚泥のガス化特性に及ぼす水熱改質処理の影響((3)ガス化3,Session 3 バイオマス等)
- 中圧水蒸気を用いた下水汚泥の燃料化
- バイオマスガス化の普及と生成ガス品質向上への取り組み
- 3611 中圧水蒸気を用いた湿潤バイオマスの革新的前処理技術(S55 再生可能エネルギー)
- 高温水蒸気を用いたバイオマスによる水素製造に関する基礎的研究(バイオマス利用への機械工学的アプローチ-前処理技術から(バイオマス利用への機械工学的アプローチ-前処理技術から廃棄物発電まで-(1),バイオマス利用への着小合工学的アプローチ-前処理技術から廃棄物発電まで-)