吉田 忠 | 産業技術総合研究所・北海道センター
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概要
関連著者
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吉田 忠
産業技術総合研究所・北海道センター
-
吉田 忠
北海道工業技術研究所
-
吉田 忠
北工研
-
佐々木 正秀
北工研
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山本 光義
北開試
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山本 光義
産業技術総合研究所
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永石 博志
産業技術総合研究所
-
佐々木 正秀
産業技術総合研 北海道セ
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小谷川 毅
国際協力事業団
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山本 光義
北工研
-
永石 博志
北工研
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前河 涌典
北海道工技研
-
小谷川 毅
北工研
-
山本 光義
北海道工業開発試験所
-
佐々木 正秀
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
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吉田 諒一
北海道工業技術研究所
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千葉 忠俊
北大エネセン
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千葉 忠俊
北大・エネ研
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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
(財)石炭エネルギーセンター
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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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原田 道昭
JCOAL
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原田 道昭
(財)石炭利用総合センター
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馬 暁迅
産業技術総合研究所
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佐藤 正昭
北大・エネ先研
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張 戦国
通産省工業技術院北海道工業技術研究所マクロ分子研究室
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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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永石 博志
北海道工業技術研究所
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王 楠
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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熊谷 治夫
北大院工
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成田 英夫
(独)産業技術総合研究所
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熊谷 治夫
北海道大
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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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林 潤一郎
九州大
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熊谷 治夫
北大・エネ研
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林 潤一郎
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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千葉 忠俊
北海道大
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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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成田 英夫
北海道工業技術研究所
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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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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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武田 昭平
産総研
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武田 詔平
産業技術総合研究所
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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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三國 真紀
北大・エネ研
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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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前河 涌典
北工研
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王 楠
北工研
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井戸川 清
北海道工業技術研究所
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小谷川 毅
北海道工業技術研究所
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永石 博志
産業技術総合研 北海道セ
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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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則永 行庸
北海道大
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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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井口 憲二
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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井口 憲二
三井石炭液化
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工藤 訓英
北大エネセン
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則永 行庸
北大・エネ研
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工藤 訓英
北大・エネ研
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原田 道昭
CCUJ
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土井 聡
北大・エネ研
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清水 孝浩
(株)神戸製鋼所
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向井田 健一
室蘭工業大学
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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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杉岡 正敏
室蘭工業大学
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原田 道昭
財団法人 石炭利用総合センター 事業部技術開発グループ
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本田 一規
産業技術総合研究所
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張 戦国
産業技術総合研究所
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清水 孝浩
神戸製鋼所
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馬 暁迅
産総研
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永石 博志
産総研
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吉田 忠
産総研
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石黒 秀美
日本鋼管株式会社
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宮沢 誠
日本鋼管株式会社
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張 戦国
(独)産業技術総合研究所
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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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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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池上 真志樹
産業技術総合研究所
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今岡 邦夫
北大エネ研
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佐藤 正昭
北大エネ研
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服部 英
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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佐々木 皇美
北工研
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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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張 戦国
北工研
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張 戦国
三井石炭液化・産業技術
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小谷川 毅
JICA
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向井田 健一
室蘭工大工
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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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杉岡 正敏
室工大
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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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荒木 道郎
(株)ダイナックスr&dセンター副センター長・室蘭工業大学
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本田 一規
(独)産業技術総合研究所
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向井田 健一
室蘭工業大学 工学部材料物性工学科
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向井田 健一
室蘭工業大学工学部材料物性工学科
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大和田 昌彦
室工大
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鎌田 安
(株)ダイナックス R&dセンター
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望月 通晴
新日本製鐵(株)君津製鐵所
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張 戦国
石炭技研・産業技術
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荒木 道郎
ダイナックス
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荒木 道郎
(株)ダイナックス
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池上 真志樹
北海道工業技術研究所
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則永 行庸
九大
著作論文
- 25.含有水の凝固特性に基づく石炭の細孔構造評価
- 98.熱分解過程の褐炭の炭素転換特性に及ぼす昇温速度と初期架橋密度の影響
- 88.スポットヒーターを用いた石炭粒子熱分解に及ぼす雰囲気ガス及び粒子径の影響
- 40.生成チャーの履歴によるCO_2吸着活性及びガス化反応性の変化
- 揮発分の二次元画像による石炭急速熱分解反応の速度論的解析
- 石灰とオイルサンドビチュ-メンとのコプロセッシング
- 6-6.廃プラスチックと石油残渣の共処理(Session(6)廃棄物)
- 14.熱重量分析によるビチューメンの蒸発,熱分解および炭化反応の解析
- ビチューメンの熱分解におけるアスファルテン
- 51.タールサンドビチューメンの熱分解特性
- 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
- 3.石炭の見かけ液化特性に及ぼす昇温速度の影響
- ベンチスケール石炭直接液化反応器の反応解析
- 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)
- メタンの低温二段増炭反応に及ぼすコバルト触媒担体の影響
- 91 りん酸含有マンガン-ニッケル触媒の水素化活性(III) : 炭素担体の効果
- 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
- 103.リン酸含有マンガン-ニッケル触媒の水素化活性(2)
- 86.リン酸含有マンガン・ニッケル触媒による石炭液化
- 2-13.Ni担持活性炭触媒によるアントラセンの水素化反応におけるテトラリンの添加効果(Session(2)石炭利用)
- 77.高圧DTA法による芳香族化合物の水素化(5) : ルテニウム担持触媒による核水素化脱ヘテロ反応(3)
- 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)
- 76.溶媒の水素供与能と液化反応特性
- 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-
- 78.高圧DTA法による芳香族化合物の水素化(4) : 芳香核の水素化
- 1-5.石炭液化反応における鉄触媒の活性(Session(1)石炭転換反応における触媒の役割)
- 67.担持鉄触媒による太平洋炭の液化
- 1-5.金属担持型活性炭触媒の水素移動能(Session(1)石炭利用)
- 湿式摩擦材へのATF添加剤の吸着特性が低速滑り摩擦に及ぼす効果
- 硫酸アンモニウム添加ZrO2/Al2O3触媒によるメタノ-ルから低級オレフィン合成反応
- エネルギー教育について考える
- 石炭液化油成分のFI相対イオン感度の測定
- CP/MAS 13C NMRによる石炭の構造解析