佐々木 正秀 | 北工研
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概要
関連著者
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佐々木 正秀
北工研
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佐々木 正秀
産業技術総合研 北海道セ
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吉田 忠
産業技術総合研究所・北海道センター
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永石 博志
産業技術総合研究所
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小谷川 毅
国際協力事業団
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小谷川 毅
北工研
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吉田 忠
北工研
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吉田 忠
北海道工業技術研究所
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永石 博志
北工研
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佐々木 正秀
北海道工業技術研究所
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前河 涌典
北海道工技研
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真田 雄三
北海道大学
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前河 涌典
北工研
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真田 雄三
北大
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千葉 忠俊
北大エネセン
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井戸川 清
産業技術総合研究所生物遺伝子資源研究部門
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山本 光義
産業技術総合研究所
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山本 光義
北開試
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熊谷 治夫
北大院工
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千葉 忠俊
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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細田 英雄
産業技術総合研究所
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平間 利昌
産業技術総合研究所
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山本 光義
北工研
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王 楠
北工研
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王 楠
北海道工業技術研究所
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井口 憲二
三井石炭液化(株)石炭液化部
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千葉 忠俊
北海道大学 エネルギー先端工学研究センター
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井口 憲二
三井石炭液化
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熊谷 治夫
北大・エネ研
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原田 道昭
(財)石炭エネルギーセンター
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福田 隆至
北海道産業技術支援協会
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福田 隆至
苫小牧市テクノセンター
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鈴木 善三
(独)産業技術総合研究所
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原田 道昭
(財)石炭利用総合センター
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守富 寛
岐阜大学大学院工学研究科
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佐藤 正昭
北大・エネ先研
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川井 仁
北海道大学 エネルギー先端工学研究センター
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池上 真志樹
産業技術総合研究所
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永石 博志
北海道工業技術研究所, 資源エネルギー基礎工学部
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服部 英
北大・エネ研
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井戸川 清
北海道工業技術研究所 資源エネルギー基礎工学部
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佐々木 皇美
北工研
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真田 雄三
北大・エネ工研
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井戸川 清
北海道工業技術研究所
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永石 博志
北海道工業技術研究所
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服部 英
北大・エネ先研
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成田 英夫
(独)産業技術総合研究所
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吉田 諒一
北海道工業技術研究所
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池田 耕一
新日本製鐵(株)技術開発本部 石炭液化グループ
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望月 通晴
新日本製鐵(株)技術開発本部 石炭液化グループ
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坂脇 弘二
三井石炭液化(株)石炭液化部
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野上 義信
三井石炭液化株式会社
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中村 和夫
大阪ガス開発研究部
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則永 行庸
東北大学・多元物質科学研究所
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則永 行庸
北大エネ工研
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熊谷 治夫
北大エネ工研
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真田 雄三
北大エネ工研
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原田 道昭
石炭利用総合センター
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原田 道昭
CCUJ
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中村 和夫
大阪ガス・開発研究部
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清水 孝浩
(株)神戸製鋼所
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鈴木 善三
資源環境技術総合研究所
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岡田 清史
石炭利用技術
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岡田 清史
石炭エネルギーセンター(jcoal)
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成田 英夫
北海道工業技術研究所
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大隈 修
(株)神戸製鋼所技術開発本部 化学環境研究所
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大隈 修
財団法人 新産業創造研究機構
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成田 英夫
北海道工業技術研究所資源エネルギー基礎工学部
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山本 光義
北海道工業開発試験所
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前河 涌典
北海道工業開発試験所
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小谷川 毅
北海道工業開発試験所
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大高 康雄
住友石炭
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岡田 清史
石炭技研
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清水 孝浩
神戸製鋼所
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中村 和夫
大阪ガス
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池田 耕一
新日本製鐵
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大矢 真一
(株)神戸製鋼所
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平間 利昌
北海道工業技術研究所
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細田 英雄
北海道工業技術研究所
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守富 寛
資源環境技術総合研究所
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平間 利昌
北工研
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細田 英雄
北工研
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鈴木 善三
資環研
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守富 寛
資環研
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成田 英夫
北海道工開試
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釜親 力夫
(株)神戸製鋼所
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佐々木 正秀
産総研,北海道センター
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永石 博志
産総研,北海道センター
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三國 真紀
北大・エネ研
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川井 仁
北大・エネ研
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池上 真志樹
北海道工業技術研究所 極限環境材料部
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佐々木 皇美
北海道工業技術研究所 資源エネルギー基礎工学部
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福田 隆至
北海道工業技術研究所 資源エネルギー基礎工学部
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真田 雄三
北大工
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千葉 忠俊
北大工
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井戸川 清
北工研
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福田 隆至
北工研
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吉田 諒一
北工研
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小谷川 毅
JICA
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中村 和夫
大阪ガス 開発研究部
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峯尾 孝俊
北大・エネ工研
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松岡 献二郎
北大・CARET
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松岡 献二郎
北大・エネ研
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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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釜親 力夫
(株)神戸製鉄所プラント技術部
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遠藤 浩光
北大・エネ研
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小谷川 毅
北海道工業技術研究所
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望月 通晴
新日本製鐵(株)君津製鐵所
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池上 真志樹
北海道工業技術研究所
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三國 真紀
北大・エネ先研
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前河 涌典
北海道工業技術研究所
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山本 光義
北海道工業技術研究所
著作論文
- 52.水の脱離に伴う褐炭の高次構造変化
- 流動層燃焼装置からのN_2OとNO_xの発生と燃料中窒素の化学結合形態との関連についての実験的検討
- 58.石炭中窒素の化学結合状態とN_2O/NO_x発生の関連 : 含窒素モデル油の流動層燃焼実験
- 6-6.廃プラスチックと石油残渣の共処理(Session(6)廃棄物)
- 56.溶剤共処理によるビチューメンの改質反応
- ビチューメンの熱分解におけるアスファルテン
- 72.石炭低分子化反応における分子間凝集力の効果(III) : O-メチル化炭の反応特性
- 2.熱分解反応におけるビチューメンの自己溶媒効果
- 8-1.ビチューメンの水素化分解特性(1) : 重質分の生成機構(Session(8)新エネルギー)
- オイルサンドビチュ-メンのアップグレ-デイングに及ぼす石炭系油及び石炭の添加効果
- ベンチスケール石炭直接液化反応器の反応解析
- 64.二酸化セレンの共存による石炭の水素化分解特性
- 5-15.コプロセッシングにおける相乗効果(Session(5)重質炭素資源の転換反応における水素移動)
- 9.コープロセッシングにおける溶剤膨潤の効果
- 79.石炭の固体^C NMRスペクトルのピーク分割と液化研究への応用
- 42.熱量測定による石炭表面と溶剤との相互作用の評価(III)
- 5.電子受容体を添加した石炭の物理化学的な構造の変化(2)
- 68.混合溶媒中での石炭の高次構造変化
- ベンチスケ-ル石炭直接液化反応器の反応解析
- マイクロ波加熱法によるバイオマスの急速熱分解 (特集 バイオマス技術の新しい展開)
- 76.溶媒の水素供与能と液化反応特性
- 77.石炭中に存在するラジカル種の同定
- 流動層燃焼装置からのN2OとNOXの発生と燃料中窒素の化学結合形態との関連についての実験的検討
- 15.石炭液化反応特性と生成物の化学構造
- 70.プラズマ処理炭の液化
- 37.熱量測定による石炭表面と溶剤との相互作用の評価(II)
- 重質炭素資源の転換反応における水素移動反応 -石炭/ビチューメンのコプロセッシングと石炭の水素供与性-
- 石炭の非共有結合構造 (新しい石炭構造研究特集)
- 多環芳香族炭化水素の電荷移動及び水素移動--化学構造と反応性に対するプロ-ブ〔英文〕
- 炭素質メソフェーズ液晶の積層構造
- 4.熱量測定による石炭表面と溶剤との相互作用の評価
- 8.石炭低分子化反応に及ぼす分子間凝集力の効果II : アルキル化炭の液化反応特性