野崎 智洋 | 東京工業大学大学院理工学研究科
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概要
関連著者
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野崎 智洋
東京工業大学大学院理工学研究科
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野崎 智洋
東京工業大学
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岡崎 健
東京工大
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岡崎 健
東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻
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岡崎 健
東京工業大学
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野崎 智洋
東京工大 大学院理工学研究科
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野崎 智洋
東京工業大学 大学院理工学研究科
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野崎 智洋
東工大
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角 茂
東京工業大
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岡崎 健
東京工業大学理工学研究科機械制御システム専攻
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角 茂
千代田化工建設
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岡崎 健
東工大
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関根 泰
Jst‐crest
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関根 泰
早稲田大
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関根 泰
早稲田大学大学院先進理工学研究科
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野崎 智洋
東京工業大学大学院理工学研究科グローバルcoe
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築地原 博之
東京工業大学大学院理工学研究科 機械制御システム専攻
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関根 泰
東京大学大学院工学系研究科
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唐津 拓也
東京工業大学大学院理工学研究科
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大西 空摩
東京工業大学大学院理工学研究科
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HEBERLEIN Joachim
The University of Minnesota, Dept. of Mechanical Engineering
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岡崎 健
東工大院
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Kortshagen Uwe
The University Of Minnesota Dept. Of Mechanical Engineering
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野崎 智洋
東工大院
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Heberlein Joachim
The University Of Minnesota Dept. Of Mechanical Engineering
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関根 泰
早大理工
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関根 泰
早稲田大学
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福井 航
東京工業大学大学院理工学研究科 機械制御システム専攻
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築地原 博之
東工大
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角 茂
東工大
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伏信 一慶
慶應義塾大学理工学部
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伏信 一慶
東京工業大学
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吉田 晋平
東工大学
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鐘ヶ江 俊輔
東工大院
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高木 浩一
岩手大学
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岩尾 徹
東京都市大学
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浪平 隆男
熊本大学バイオエレクトリクス研究センター
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岩尾 徹
中央大
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浪平 隆男
熊本大学
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北野 勝久
大阪大学大学院工学研究科 原子分子イオン制御理工学センター
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野崎 智洋
東京工業大学大学院理工学研究科機械制御システム専攻
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安田 真一
東京工業大学大学院
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野村 信福
愛媛大学工学部
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林 信哉
佐賀大学理工学部
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伏信 一慶
東京工業大学大学院理工学研究科
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岩尾 徹
武蔵工業大学
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福井 航
東工大
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KORTSHAGEN Uwe
The University of Minnesota, Dept. of Mechanical Engineering
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佐々木 健二
東京工業大学 大学院理工学研究科
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荻野 智久
東京工業大学 大学院理工学研究科
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朝日 大介
東京工業大学 大学院理工学研究科
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大西 空摩
東工大
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MANGOLINI Lorenzo
University of Minnesota
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HEBERLEIN Joachim
University of Minnesota
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KORTSHAGEN Uwe
University of Minnesota
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LOBBAN Lance
Univ. of Oklahoma
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MALLINSON Richard
Univ. of Oklahoma
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Nair Sreejit
東京工業大学・大学院
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HEBERLEIN Joachim
ミネソタ大学機械工学科
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KORTSHAGEN Uwe
ミネソタ大学機械工学科
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住友 博
東京工業大・大学院
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中川 陽介
東京工業大・大学院
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武藤 奈保子
東京工業大学・大学院
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金 載浩
産業技術総合研究所
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土方 邦夫
東京工業大学
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市川 紀充
労働安全衛生総合研究所
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冨田 一
労働安全衛生総合研究所
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熊田 雅弥
岐阜大学
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野村 信福
愛媛大学
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林 信哉
佐賀大学
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林 信哉
佐賀大
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野村 信福
愛媛大
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熊田 雅弥
岐阜大学工学部
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伏信 一慶
東京工大
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岩尾 徹
日本学術振興会 中央大学・理工学研究所
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金内 健
東京工業大学大学院理工学研究科
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大崎 廣二郎
東京工業大学大学院理工学研究科
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熊田 雅彌
岐阜大学
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北野 勝久
大阪大学大学院工学研究科
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冨田 一
(独)労働安全衛生総合研究所
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岸田 拓也
Department Of Mechanical Engineering And Science Tokyo Institute Of Technology
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山田 展英
Research Center for Carbon Recycling and Utilization, Tokyo Institute of Technology
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野崎 智洋
Department of Mechanical Engineering and Science, Tokyo Institute of Technology
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岡崎 健
Department of Mechanical Engineering and Science, Tokyo Institute of Technology
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唐津 拓也
東工大院
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野崎 智洋
豊橋技術科学大学大学院
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上満 陽太郎
東京工業大学大学院
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林 信哉
佐賀大学大学院工学系研究科
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土方 邦夫
東京工業大学工学部
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Hijikata Kunio
Tokyo Institue Of Technology
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Hijikata Kunio
Department Of Physical Engineering Tokyo Institute Of Technology
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GRESBACK Ryan
ミネソタ大
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HOLMAN Zachary
ミネソタ大
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冨田 一
労働安全衛生総合研
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鐘ヶ江 俊輔
東工大
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北野 勝久
大阪大学
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山田 展英
Research Center For Carbon Recycling And Utilization Tokyo Institute Of Technology
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湯澤 修平
東京工業大学
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Anil Agiral
トゥウェンテ大学
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吉田 晋平
東工大院
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唐津 拓哉
東工大院
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VALENTIN Goujard
東京工業大学
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HEBERLEIN Joachim
東京工業大学 大学院理工学研究科
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KORTSHAGEN Uwe
東京工業大学 大学院理工学研究科
著作論文
- 大気圧プラズマとマイクロリアクターの融合による革新的化学合成プロセス (特集 マイクロプラズマの最前線)
- プラズマ・触媒複合反応による低温メタン改質の速度論的考察
- プラズマCVDにおけるカーボンナノチューブ成長モードの圧力依存性(熱工学,内燃機関,動力など)
- 大気圧非平衡プラズマによる燃焼促進 (特集 プラズマを用いた燃焼促進)
- 2-32 非平衡プラズマ・触媒ハイブリッドリアクターによる低温水蒸気改質のメカニズム解明((8)FT・改質,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等,研究発表(口頭発表))
- 大気圧非平衡プラズマのミクロ構造を利用した垂直配向単層カーボンナノチューブの合成
- 大気圧グロープラズマCVDによる材料合成
- マイクロプラズマを使ったシリコンナノ粒子の気相合成
- 2-1.プラズマ・触媒複合リアクタによる非平衡低温改質の速度論的考察((1)改質,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等)
- 大気圧プラズマCVDによる配向カーボンナノチューブの合成
- マイクロプラズマのナノクラスター・粒子創製への応用 (特集 マイクロプラズマ技術のナノ・バイオ材料工学への応用(Part1))
- 4-19.メタノール水蒸気改質用アルミナ担持銅亜鉛触媒の開発((6)水素製造,Session 4 新エネルギー)
- 2-5.ラジカル注入による低温メタン改質とメカニズム解明((2)メタン転換利用1,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等)
- 2-4.マイクロプラズマリアクタによるメタン部分酸化と反応機構解明((2)メタン転換利用1,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等)
- 大気圧プラズマによる非平衡化学反応場の創出と天然ガス利用技術への展開(放電・プラズマを用いたプロセスの新展開)
- メタノール水蒸気改質用アルミナ担持銅亜鉛触媒の開発 (特集/先端エネルギー研究開発の創成)
- 大気圧非平衡プラズマの構造と物質変換への応用
- 4-4.メタノール水蒸気改質による中低温廃熱の高質化再利用((1)水素,Session 4 新エネルギー)
- 4-1.大気圧プラズマと触媒を組合せた非平衡反応系における低温メタン改質((1)水素,Session 4 新エネルギー)
- 2-24.メタン-水からのメタノール直接合成((6)天然ガス転換利用II,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等)
- 高効率メタンプラズマ改質プロセスの開発
- F04(1) 反応性大気圧プラズマ流が拓く先進ナノテクノロジー(F04 大気圧プラズマ流による人間環境保全技術,先端技術フォーラム,21世紀地球環境革命の機械工学:人・マイクロナノ・エネルギー・環境)
- 3.大気圧プラズマを準備しよう(大気圧プラズマを点けてみよう)
- 大気圧プラズマとマイクロリアクターの融合による革新的化学合成プロセス
- 大気圧非平衡プラズマ場における伝熱とパルス電圧印加によるジュール損失の抑制(熱工学, 内燃機関, 動力など)
- プラズマCVDによるカーボンナノチューブ合成 (特集 プラズマプロセスの応用技術)
- 極細管パルスバリア放電によるメタン・水からのメタノール直接合成
- 1.2 誘電体バリア放電におけるエネルギー分配機構とヒートマネジメント(1.はじめに,熱流を伴う反応性プラズマを用いた材料合成プロセス)
- 大気圧非平衡プラズマを用いた低温燃料改質と反応場のモデリング(エネルギー転換・利用に関わる若手研究者の勉強会)
- D112 プラズマCVDによるカーボンナノチューブ成長メカニズムの解明(プラズマ利用技術の進展I)
- D111 マイクロプラズマによるシリコン量子ドットの低温・大量合成(プラズマ利用技術の進展I)
- 大気圧非平衡プラズマによる燃料改質と水素製造 (特集 新しい水素の製造法)
- 4.おわりに(熱流を伴う反応性プラズマを用いた材料合成プロセス)
- 1.1 イントロダクション(1.はじめに,熱流を伴う反応性プラズマを用いた材料合成プロセス)
- 大気圧プラズマCVDによる単層カーボンナノチューブ合成
- 第59回気体エレクトロニクス会議
- 水素システム
- (11)大気圧非平衡プラズマ化学反応場の構造解明と高効率物質変換への応用の研究(研究奨励,日本機械学会賞〔2004年度(平成16年度)審査経過報告〕)
- 第57回Gaseous Electronics Conference
- マイクロプラズマを用いたシリコンナノ粒子合成
- 高効率エネルギー・物質変換のための大気圧反応性プラズマの有効利用 (特集 低炭素社会を実現する新エネルギー技術)
- 大気圧下非平衡プラズマ化学反応によるメタンからメタノールの直接合成と諸因子の影響
- 2-30.低温パルスプラズマを用いた高効率メタン転換反応((9)転換利用II,Session 2 天然ガス・メタンハイドレート等)
- 3-6.自己熱再循環による水素リッチバイオマスガス化 : セルロース、リグニンについて((2)ガス化・合成II,Session 3 バイオマス等)
- マイクロプラズマを利用したメタンからメタノールの常温直接合成
- In-flight プラズマCVDによるシリコンナノ粒子合成と太陽電池への応用
- 大気圧非平衡プラズマを用いた新規なメタン転換技術の開発
- 気液二相流マイクロプラズマによるメタンからメタノールの直接合成
- 大気圧プラズマによる多元的反応場の融合と天然ガス高度利用
- MNM-4A-4 大気圧プラズマによる単層カーボンナノチューブ成長促進(セッション 4A ナノ材料と熱工学)
- 大気圧非平衡プラズマを用いた新規なメタン転換技術の開発
- 大気圧非平衡プラズマによる燃焼促進
- 大気圧グローの応用 : 高機能炭素材料の創成
- 大気圧非平衡プラズマの創成と高効率物質変換への応用