下山 泉 | JFEスチール(株)スチール研究所製銑研究部
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概要
関連著者
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下山 泉
JFEスチール(株)スチール研究所製銑研究部
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下山 泉
Jfeスチール
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下山 泉
Jfeスチール(株)スチール研究所
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Jfeスチール(株)スチール研究所製銑研究部
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山本 哲也
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JFEスチール(株)スチール研究所
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有山 達郎
Nkk総合材料技術研究所
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Jfeスチール(株)スチール研究所
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角 広行
JFEスチール
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有山 達郎
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熊谷 治夫
北海道大
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熊谷 治夫
北大・エネ研
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熊谷 治夫
北海道大学大学院工学研究科
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熊谷 治夫
北海道大学エネルギー変換マテリアル研究センター
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武田 幹治
JFEスチール(株)スチール研究所
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武田 幹治
川崎製鉄(株)技術研究所
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熊谷 治夫
北海道大学
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有山 達郎
Jfeスチール株式会社 スチール研究所
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原田 靖之
三菱化学(株)坂出事業所コークスセンター
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武田 幹治
Jfeスチール株式会社スチール研究所
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武田 幹治
Jfeスチール株式会社 スチール研究所
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原田 靖之
三菱化学(株)技術・生産センター 環境安全・品質保証部 品質保証・化学品グループ
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花岡 浩二
東日本製鉄所
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川田 仁
日本鋼管 京浜製鉄所
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折笠 広典
東北大学多元研
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吉田 周平
住友金属工業(株)鹿島製鉄所
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北海道大学 エネルギー先端工学研究センター
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京谷 隆
東北大学多元物質科学研究所
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加藤 健次
新日本製鐵
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石井 邦宜
北海道大学大学院
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内藤 誠章
新日本製鐵(株)技術開発本部環境・プロセス研究開発センター製鉄研究開発部
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千葉 忠俊
北海道大学 エネルギー変換マテリアル研究センター
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緒方 勲
新日鐵(株)堺製鐵所
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川口 尊三
住友金属工業(株) 総合技術研究所
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京谷 隆
東北大多元研
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中野 正則
新日本製鐵(株)環境・プロセス研究開発センター
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緒方 勲
新日本製鐵(株)堺製鐵所
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宮澤 邦夫
日本鋼管株式会社
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Sakurovs Richard
CSIRO Energy Technology
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緒方 勲
新日本製鐵(株)技術総括部
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井川 勝利
JFEスチール(株)本社
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川口 尊三
住友金属工業(株)総合技術研究所
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川口 尊三
多孔質メソモザイク組織焼結研究会
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井川 勝利
Jfeスチール(株)東日本製鉄所
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加藤 健次
新日本製鐵(株)鉄鋼研究所
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松井 良行
(株)神戸製鋼所加古川製鉄所
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矢動丸 成行
新日本製鐵(株)八幡製鐵所
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相田 哲夫
近畿大学九州工学部工業化学科
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坂本 誠二
JFEエンジニアリング(株)エンジニアリング研究所
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矢動丸 成行
新日本製鐵(株)環境・プロセス研究開発センター
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野田 健史
JFEスチール(株)
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宮澤 邦夫
JFEスチール(株)
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加藤 健次
新日鐵EPC
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浅沼 稔
JFEスチール株式会社 スチール研究所
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JFEス チール(株)スチール研究所
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角谷 秀紀
JFEスチール(株)東日本製鉄所
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角谷 秀紀
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中野 正則
新日本製鐵(株)プロセス技術研究所
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JFEスチール(株)スチール研究所
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JFEスチール(株)本社技術企画部
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八木 順一郎
東北大学 多元物質科学研究所
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加藤 健次
新日本製鐵(株)環境・プロセス研究開発センター
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土肥 勇介
JFEスチール
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相田 哲夫
近畿大 九州工
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相田 哲夫
近畿大
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相田 哲夫
近畿大・分子研
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中野 正則
新日鐡epc
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藤田 健一
近畿大
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原田 靖之
三菱化学坂出事業所
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浅沼 稔
Jfeスチール(株)スチール研究所
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Sakurovs Richard
Csiro
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安楽 太介
三菱化学坂出事業所生産・技術グループ
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山本 宏貴
近畿大
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森 慎之介
近畿大
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松本 和俊
Jfeスチール(株)本社
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山本 宏貴
近畿大・分子研
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石井 邦宜
北海道大学大学院工学研究科
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八木 順一郎
東北大 多元物質科研
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内藤 誠章
新日本製鐵(株)環境・プロセス開発センター
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京谷 隆
東北大学多元物質研究所
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渡壁 史朗
Jfeスチール
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松井 良行
(株)神戸製鋼所 加古川製鉄所技術研究センター
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下山 泉
JFEスチール株式会社スチール研究所
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下山 泉
JFEスチール(株)スチール研究所
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折笠 広典
東北大学多元物質科学研究所
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石井 邦宜
北海道大学 大学院工学研究科
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川口 尊三
住友金属工業(株)
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角 広行
JFEスチール(株)スチール研究所
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浅沼 稔
JFEスチール
著作論文
- 還元材比低減を目指したコークス反応特性の制御と課題
- Caイオン交換褐炭の配合による高反応性・高強度コークスの製造
- コークスの粗大欠陥生成挙動に及ぼす気孔成長因子の影響
- No.11 石炭軟化溶融状態のレオロジー特性解析(熱分解・コークス(1))
- コークスの表面破壊強度およびCO_2反応前後での引張強度に及ぼす気孔構造の影響(コークス強度評価技術の新展開,劣質な石炭のコークス化機構解析とコークス強度評価)
- 軟化溶融石炭の擬似成分ランピング解析
- 製銑
- 造粒炭の添加による高強度高反応性コークスの製造
- 高温乾留における中低温窯出コークスの特性と改質方法(新コークス製造技術開発の現状)
- 石炭軟化溶融性に及ぼす急速加熱処理の影響(事前処理技術)(革新的コークス製造技術開発への挑戦)
- 中低温乾留コークスの特性と改質方法
- コークス気孔構造の反応粉化に及ぼす影響
- 13.マイクロフォーカスX線CTによるコークス反応形態の検討
- 老朽コークス炉における限界押出力
- コークス気孔構造制御技術の開発
- 鉄内装型コークス製造プロセスの開発
- コークスの強度および反応性に及ぼす気孔構造の影響
- 65 石炭微細組織成分の形状がコークス品質に及ぼす影響(コークス品質,抽出物添加)
- 不活性原料介在のコークス収縮挙動および亀裂生成に及ぼす影響(製銑)
- 6 誘電特性に基づいた石炭のギーセラー軟化流動因子の同定 : 軟化開始温度,最高流動温度,再固化温度(構造・物性(2))
- 製鉄用コークス
- 56.磁気共鳴法を用いた石炭の軟化溶融・再固化挙動の評価
- 高温in-situ EPRを用いた石炭の軟化溶融・再固化過程の評価(炭素構造からみたコークス化機構解析,劣質な石炭のコークス化機構解析とコークス強度評価)
- セミコークス化過程の凝集構造変化
- 68 石炭軟化溶融時における粗大欠陥生成挙動の解析(熱分解・コークス(1))
- 被覆造粒炭添加による新コークス製造法の開発(新たなコークス製造技術,コークスその2,製銑プロセスの環境調和・資源対応力強化を目指して)
- 3.1.5 コークス(3.1 転換エネルギー,3. エネルギー需給に関する業界の動向,I エネルギー需給の現状,平成17年における重要なエネルギー関係事項)