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表紙
本文:
CiNii
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目次
本文:
CiNii
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Session(1) エネルギーと環境保全の両立(中扉)
本文:
CiNii
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1-1.化石燃料資源量と炭酸ガス地球温暖化問題 : 来世紀の検討課題の抽出(Session(1)エネルギーと環境保全の両立)
本文:
CiNii
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1-8
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1-2.地球温暖化 : マクロ気候学(Session(1)エネルギーと環境保全の両立)
本文:
CiNii
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9-15
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1-3.日本を発生源とする微量気体の地球規模拡散(Session(1)エネルギーと環境保全の両立)
本文:
CiNii
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16-17
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1-4.国際的排出権市場によるCO_2抑制(Session(1)エネルギーと環境保全の両立)
本文:
CiNii
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18-21
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1-5.酸素吹き微粉炭燃焼によるCO_2回収技術の検討(Session(1)エネルギーと環境保全の両立)
本文:
CiNii
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22-25
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Session(2) 天然ガスの将来(中扉)
本文:
CiNii
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2-1.天然ガスの起源(Session(2)天然ガスの将来)
本文:
CiNii
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27-31
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2-2.深層ガス(Session(2)天然ガスの将来)
本文:
CiNii
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32-35
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2-3.天然ガスハイドレート(Session(2)天然ガスの将来)
本文:
CiNii
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36-38
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2-4.極地におけるガス田開発(Session(2)天然ガスの将来)
本文:
CiNii
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39-42
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2-5.天然ガスと炭酸ガスからの炭化水素合成(Session(2)天然ガスの将来)
本文:
CiNii
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43-46
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2-6.メンブレンリアクターを用いるメタンの選択的カップリング反応(Session(2)天然ガスの将来)
本文:
CiNii
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47-50
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2-7.天然ガスの低温精密蒸留技街の開発(Session(2)天然ガスの将来)
本文:
CiNii
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51-54
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Session(3) 燃焼による熱エネルギーの高度利用(中扉)
本文:
CiNii
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3-1.熱エネルギー高度利用のための燃焼技術の現状と将来展望(Session(3)燃焼による熱エネルギーの高度利用)
本文:
CiNii
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55-58
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3-2.工業炉の燃焼技術(Session(3)燃焼による熱エネルギーの高度利用)
本文:
CiNii
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59-64
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3-3.燃焼に及ぼす噴霧特性(別冊)(Session(3)燃焼による熱エネルギーの高度利用)(タイトルのみ掲載)
本文:
CiNii
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65
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3-4.電子ビームによる排ガス処理システム(Session(3)燃焼による熱エネルギーの高度利用)
本文:
CiNii
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66
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Session(4) 石炭構造研究のフロンティア(中扉)
本文:
CiNii
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4-1.石炭構造における非共有結合性相互作用の役割(Session(4)石炭構造研究のフロンティア)
本文:
CiNii
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67-70
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4-2.電子受容体をドープした石炭の分子運動ならびに溶媒との相互作用 : 加熱による石炭中の分子間凝集力の形態変化(Session(4)石炭構造研究のフロンティア)
本文:
CiNii
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71-74
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4-3.石炭の非共有結合とそれに基づく2〜3の応用(Session(4)石炭構造研究のフロンティア)
本文:
CiNii
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75-79
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4-4.石炭の高分子構造と浸透分子との親和力の実験的評価(Session(4)石炭構造研究のフロンティア)
本文:
CiNii
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80-81
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4-5.亜鉛-ヨウ化ブチル系での石炭の可溶化における反応活性種(Session(4)石炭構造研究のフロンティア)
本文:
CiNii
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82-85
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4-6.固体NMRと熱分解法を併用した石炭化学構造研究(Session(4)石炭構造研究のフロンティア)
本文:
CiNii
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86-91
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4-7.高抽出率を与える瀝青炭の化学構造(Session(4)石炭構造研究のフロンティア)
本文:
CiNii
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92-95
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4-8.石炭液化油オイル分の原子団寄与法による沸点推算(Session(4)石炭構造研究のフロンティア)
本文:
CiNii
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96-99
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Session(5) 実用化を迎える石炭利用技術(中扉)
本文:
CiNii
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5-1.石炭・水スラリー燃料の実証試験(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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101-104
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5-2.スラリー化特性の検討(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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105-108
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5-3.循環流動層燃焼装置からのNO_xとN_2Oの排出(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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109-110
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5-4.重質油と石炭のコプロセッシングにおける重質油中のアスファルテン分の影響(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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111-114
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5-5.複合触媒を用いる石炭と重質油とのコプロセッシング反応(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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115-118
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5-6.石炭・石油セパレートコプロセッシング(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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119-122
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5-7. Fe(CO)_5/S系触媒を用いた水ならびにアルコールを水素源とする石炭液化反応(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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123-126
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5-8.ワンドアン炭液化残渣の構造・反応性と無残渣液化の試み(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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127-130
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5-9.石炭液化残渣の流動特性(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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131-134
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5-10.石炭急速熱分解における生成物特性(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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135-138
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5-11.石炭のハイドロパイロリシス生成物のアップグレーディング(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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139-142
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5-12.石炭ガス化複合発電実現のための新しい技術開発(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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143-148
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5-13.水添ガス化技術の将来展望(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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149-154
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5-14.大阪ガス/英国ガスにおける石炭水添ガス化プロセスの開発(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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155-158
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5-15.石炭高温ガス化における溶融灰分の影響(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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159-162
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5-16.石炭高温CO_2ガス化におけるチャー細孔構造の変化(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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163-166
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5-17.蓄熱循環粒子を使った石炭ガス化装置の開発(Session(5)実用化を迎える石炭利用技術)
本文:
CiNii
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167-170
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Session(6) コークス製造と利用(中扉)
本文:
CiNii
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6-1.石炭軟化溶融層のガス透過係数(Session(6)コークス製造と利用)
本文:
CiNii
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171-172
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6-2.コークス炉内での石炭乾留時の押圧発生機構の解明(Session(6)コークス製造と利用)
本文:
CiNii
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173-176
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6-3.コークス炉炭化室におけるガス流れ挙動 : 実炉における調査(Session(6)コークス製造と利用)
本文:
CiNii
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177-180
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6-4.ベンゾール回収操業診断制御エキスパートシステムの開発(Session(6)コークス製造と利用)
本文:
CiNii
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181-185
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6-5.メソカーボンマイクロビーズの製造技術開発(Session(6)コークス製造と利用)
本文:
CiNii
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186-189
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6-6.成型コークスパイロットプラントの再稼働実績(Session(6)コークス製造と利用)
本文:
CiNii
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190-192
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6-7.コークス連続製造プロセスにおける予備加熱(Session(6)コークス製造と利用)
本文:
CiNii
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193-196
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6-8.鹿島IIコークス炉調湿炭設備の稼働(Session(6)コークス製造と利用)
本文:
CiNii
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197-200
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6-9.コークス炉炭化室壁熱間補修技術開発(Session(6)コークス製造と利用)
本文:
CiNii
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201-204
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6-10.コークス炉の生産性に関する検討(Session(6)コークス製造と利用)
本文:
CiNii
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205-208
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Session(7) 21世紀の燃料製造技術を目指して(中扉)
本文:
CiNii
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7-1.軽油の深度脱流-最近の動向(Session(7)21世紀の燃料製造技術を目指して)
本文:
CiNii
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209-214
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7-2.Ni触媒を用いたセルロースの熱分解反応(Session(7)21世紀の燃料製造技術を目指して)
本文:
CiNii
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215-218
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7-3 オイルサンド残油の水素化処理におけるコーク低減法(Session(7)21世紀の燃料製造技術を目指して)
本文:
CiNii
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219-222
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7-4.HSC分解残油のボイラー燃料への適用(Session(7)21世紀の燃料製造技術を目指して)
本文:
CiNii
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223-226
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7-5.Fisher-Tropsch合成用C_0触媒に関する研究 : SiO_2-Al_2O_3系担体の表面酸性度ならびに孔隙構造が生成物組成に及ぼす影響(Session(7)21世紀の燃料製造技術を目指して)
本文:
CiNii
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227-230
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7-6.活性炭担持触媒による合成ガスからの低級炭化水素製造(Session(7)21世紀の燃料製造技術を目指して)
本文:
CiNii
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231-232
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7-7.サイクリック式ガス化触媒の研究(2)(Session(7)21世紀の燃料製造技術を目指して)
本文:
CiNii
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233-234
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7-8.酸化反応を用いたディーゼル燃料油の深度脱硫法の開発(Session(7)21世紀の燃料製造技術を目指して)
本文:
CiNii
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235-236
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7-9.フェノールの添加による石炭液化油の脱窒素反応(Session(7)21世紀の燃料製造技術を目指して)
本文:
CiNii
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237-240
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Session(8) 自動車と化学(中扉)
本文:
CiNii
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8-1.ディーゼル機関における燃焼および黒煙生成形態の特徴とメカニズム(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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241-244
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8-2.エンジン燃料ススのKOH処理による非燃焼ガス化(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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245-246
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8-3.予蒸発予混合燃焼器における各種燃料の排気特性(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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247-250
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8-4.低CO_2排出自動車の試作研究(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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251-254
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8-5.触媒エンジン(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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255-258
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8-6.希薄燃焼ガスエンジン用NO_x除去触媒の研究(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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259-260
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8-7.自動車用触媒の現状(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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261-264
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8-8.エタノール水溶液の油状物質化とコーク燃焼特性 : -Pt-TiO_2/SiO_2触媒の性能試験(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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265-268
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8-9.褐炭に担持した銅触媒によるNO_xの還元(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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269-272
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8-10.炭化水素によるディーゼル排ガス中のNO_xの低減(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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273-276
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8-11.金属イオン交換シリコアルミノホスフェートによるNO_xの選択還元反応(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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277-280
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8-12.遷移金属イオン交換ゼオライト上での過剰酸素雰囲気下におけるNOの選択還元反応(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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281-282
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8-13.ゼオライト系触媒を用いたNOの選択的還元反応(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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283-286
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8-14.貴金属系触媒を使用したNOの選択還元(Session(8)自動車と化学)
本文:
CiNii
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287-290
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Session(9) 燃料電池の実用化に向けて(中扉)
本文:
CiNii
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9-1.燃料電池発電技術の研究開発の動向(Session(9)燃料電池の実用化に向けて)
本文:
CiNii
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291-295
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9-2.燃料電池発電システムのグラフィックエクセルギー解析(Session(9)燃料電池の実用化に向けて)
本文:
CiNii
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296-299
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9-3.りん酸型燃料電池の実用化に向けて(Session(9)燃料電池の実用化に向けて)
本文:
CiNii
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300-304
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9-4.ガス業界における燃料電池の取り組みについて(Session(9)燃料電池の実用化に向けて)
本文:
CiNii
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305-306
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9-5. 25kW級複合大容量型MCFCの開発(Session(9)燃料電池の実用化に向けて)
本文:
CiNii
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307-310
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9-6.MCFC発電プラントにおける熱併給システムの検討(Session(9)燃料電池の実用化に向けて)
本文:
CiNii
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311-314
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9-7.固体電解質型燃料電池の早期実用化に向けて(Session(9)燃料電池の実用化に向けて)
本文:
CiNii
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315-316
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