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表紙
本文:
CiNii
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維持・賛助会員 日本エネルギー学会入会申込書(法人・団体)
本文:
CiNii
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社団法人 日本エネルギー学会 定款抜萃
本文:
CiNii
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正会員 日本エネルギー学会入会申込書(個人)
本文:
CiNii
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社団法人 日本エネルギー学会 定款抜萃
本文:
CiNii
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目次
本文:
CiNii
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Session(1) 石炭利用(中扉)
本文:
CiNii
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1-1.石炭ガス化で生成するガスの組成に関する考察(Session(1)石炭利用)
本文:
CiNii
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1-4
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1-2.加圧石炭ガス化炉内での石灰石脱硫反応の速度論的検討(Session(1)石炭利用)
本文:
CiNii
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5-8
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1-3. NOの炭素による還元反応の機構(Session(1)石炭利用)
本文:
CiNii
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9-12
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1-4.石炭ガス化速度に対するアルカリ金属の触媒作用と鉱物質の影響(Session(1)石炭利用)
本文:
CiNii
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13-16
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1-5.金属担持型活性炭触媒の水素移動能(Session(1)石炭利用)
本文:
CiNii
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17-20
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1-6.イオン交換法による液化触媒の添加(Session(1)石炭利用)
本文:
CiNii
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21-24
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1-7.石炭液化反応における鉄触媒の形態変化(Session(1)石炭利用)
本文:
CiNii
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25-28
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1-8.石炭液化油中のフェノールの水 : メタノール抽出における水/メタノール比の効果(Session(1)石炭利用)
本文:
CiNii
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29-32
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1-9.石炭-タール混合物(TCM)熱分解プロセスの検討(Session(1)石炭利用)
本文:
CiNii
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33-36
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1-10.炭化膜によるC_2,C_3成分の分離(Session(1)石炭利用)
本文:
CiNii
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37-40
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Session(2) 若手会-若手研究最前線-(中扉)
本文:
CiNii
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2-1.メタノール吸着挙動による石炭表面反応性の解析(Session(2)若手会-若手研究最前線-)
本文:
CiNii
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41-44
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2-2.石炭熱分解反応の速度パラメータの簡便な決定法(Session(2)若手会-若手研究最前線-)
本文:
CiNii
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45-48
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2-3.CaO超微粒子によるH_2S除去とCaSの酸化特性(Session(2)若手会-若手研究最前線-)
本文:
CiNii
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49-52
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2-4.メタノール処理によるCa系脱硫剤の高活性化法(Session(2)若手会-若手研究最前線-)
本文:
CiNii
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53-56
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2-5.超臨界二酸化炭素中に於ける接触酸化反応(Session(2)若手会-若手研究最前線-)
本文:
CiNii
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57-60
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Session(3) 廃棄物(中扉)
本文:
CiNii
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3-1.塩素系有機化合物に対する活性炭の吸着特性(Session(3)廃棄物)
本文:
CiNii
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61-64
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3-2.廃プラスチックの分解反応(Session(3)廃棄物)
本文:
CiNii
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65-68
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3-3.褐炭活性化触媒による廃プラスチックからの高品位液体燃料の製造(Session(3)廃棄物)
本文:
CiNii
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69-72
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3-4.破砕処理における可燃性ガスの着火抑制(Session(3)廃棄物)
本文:
CiNii
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73-76
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3-5.下水汚泥の循環流動層燃焼(Session(3)廃棄物)
本文:
CiNii
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77-80
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3-6.ごみ焼却灰の溶融処理(Session(3)廃棄物)
本文:
CiNii
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81-86
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3-7.廃棄物処理の現状と展望 : エネルギー変換とLCAの視点から(Session(3)廃棄物)
本文:
CiNii
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87-105
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3-8.ごみ発電の現状と将来展望(Session(3)廃棄物)
本文:
CiNii
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106-109
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3-9.リサイクルの省エネルギー効果の考察(Session(3)廃棄物)
本文:
CiNii
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110-113
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Session(4) 天然ガス(中扉)
本文:
CiNii
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4-1.液体クラスタービーム質量分析法によるハイドレートクラスターの測定(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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115-118
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4-2.ハイドレート相を利用したメタン貯蔵(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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119-121
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4-3.ラマン分光法によるガスハイドレートの物性研究(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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122-125
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4-4.資源としてのメタンハイドレートについて(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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126-130
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4-5.エネルギー資源と技術開発の動向について(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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131
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4-6.一酸化窒素を触媒とするメタンとエタンの部分酸化(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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132-134
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4-7.水を酸化剤とするメタンの酸化カップリング反応(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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135-136
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4-8.排熱投入型ガス焚吸収冷温水機(ジェネリンク)の開発(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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137-140
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4-9.ガス焚濃縮式触媒脱臭装置の開発(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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141-144
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4-10.流体シミュレーション技術の応用(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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145-148
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4-11.横浜7・8号系列ACCの概要と展望(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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149-152
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4-12.大温度差空調システム(Session(4)天然ガス)
本文:
CiNii
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153-156
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Session(5) 石炭構造と反応性の関連(中扉)
本文:
CiNii
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5-1.XPSによる種々の石炭中化学結合形態分析と諸反応特性との関連(Session(5)石炭構造と反応性の関連)
本文:
CiNii
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157-160
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5-2.人工石炭の調製とその化学構造(Session(5)石炭構造と反応性の関連)
本文:
CiNii
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161-163
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5-3.褐炭の凝集構造の評価(Session(5)石炭構造と反応性の関連)
本文:
CiNii
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164-167
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5-4.石炭可溶化反応と会合構造との関連(Session(5)石炭構造と反応性の関連)
本文:
CiNii
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168-171
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5-5.液相酸化・抽出により調製した褐炭の構造評価と熱分解反応性(Session(5)石炭構造と反応性の関連)
本文:
CiNii
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172-175
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5-6.液化反応における石炭構造と生成物分布の関係(Session(5)石炭構造と反応性の関連)
本文:
CiNii
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176-179
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5-7.石炭の高分子化学構造モデルの問題点(Session(5)石炭構造と反応性の関連)
本文:
CiNii
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180-183
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5-8.石炭構造研究の現状と問題点(Session(5)石炭構造と反応性の関連)
本文:
CiNii
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184-187
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5-9.石炭の炭化物性状と構造変化(Session(5)石炭構造と反応性の関連)
本文:
CiNii
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188-191
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5-10.石炭物性値とコークス化特性との関連(Session(5)石炭構造と反応性の関連)
本文:
CiNii
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192-195
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Session(6) コージェネレーション(中扉)
本文:
CiNii
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6-1.コージェネレーション用新脱硝システムの開発(Session(6)コージェネレーション)
本文:
CiNii
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197-198
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6-2.60万人規模の都市における最適エネルギー供給システム(Session(6)コージェネレーション)
本文:
CiNii
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199-202
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6-3.コージェネレーションの設計計画に対するシステムズ・アプローチ(Session(6)コージェネレーション)
本文:
CiNii
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203-205
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6-4.新宿地域冷暖房センターにおけるコージェネレーションシステムズ(Session(6)コージェネレーション)
本文:
CiNii
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206-209
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6-5.ガスエンジン故障予知診断システム(Session(6)コージェネレーション)
本文:
CiNii
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210-213
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Session(7) 燃焼(中扉)
本文:
CiNii
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7-1.白金触媒反応に及ぼす圧力の影響(Session(7)燃焼)
本文:
CiNii
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215-218
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7-2.高温場における天然ガス噴射による燃焼とNO_xの排出特性(Session(7)燃焼)
本文:
CiNii
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219-222
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7-3.高温空気燃焼 : 日本発の先端戦略技術(Session(7)燃焼)
本文:
CiNii
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223-226
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7-4.遠心流動層を用いたディーゼル機関排ガス除去システムの開発(Session(7)燃焼)
本文:
CiNii
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227-230
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7-5.再生式小型触媒燃焼器の開発(Session(7)燃焼)
本文:
CiNii
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231-234
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7-6.アンモニア・水素混合燃料の燃焼速度(Session(7)燃焼)
本文:
CiNii
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235-237
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7-7.レーザーラマン法を用いた石炭燃焼性のキャラクタリゼーション(Session(7)燃焼)
本文:
CiNii
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238-241
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7-8.石炭灰の付着・成長と伝熱特性に関する検討(Session(7)燃焼)
本文:
CiNii
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242-245
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Session(8) 新エネルギー(中扉)
本文:
CiNii
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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)
本文:
CiNii
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247-250
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8-2.ヨルダンおよびモンゴルのシェールオイルの化学組成(Session(8)新エネルギー)
本文:
CiNii
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251-252
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8-3.Cu/ZnO系多成分触媒による二酸化炭素と水素からのメタノール合成(Session(8)新エネルギー)
本文:
CiNii
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253-256
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8-4.原子力発電によるピーク電力供給と水電解水素製造(Session(8)新エネルギー)
本文:
CiNii
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257-260
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8-5.熱化学法ISプロセスの閉サイクル運転試験(Session(8)新エネルギー)
本文:
CiNii
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261-264
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8-6.太陽熱利用水素エネルギー製造プロセスの開発(Session(8)新エネルギー)
本文:
CiNii
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265-267
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Session(9) バイオマス(中扉)
本文:
CiNii
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9-1.ルーラル水素エネルギーシステム(Session(9)バイオマス)
本文:
CiNii
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269-272
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9-2.ニッケル触媒を用いた水溶液中でのセルロース及びコナラ木粉の熱化学反応による水素の製造(Session(9)バイオマス)
本文:
CiNii
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273-276
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9-3.木材熱分解タールからの木材防腐成分の選択的回収(Session(9)バイオマス)
本文:
CiNii
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277-280
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9-4.微細藻類による二酸化炭素の固定化と有効利用(Session(9)バイオマス)
本文:
CiNii
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281-284
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9-5.CO_2固定のための螺旋状チューブラーリアクターの提案(Session(9)バイオマス)
本文:
CiNii
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285-288
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9-6.微細藻類を用いたエネルギー変換 : 光合成微生物電池(Session(9)バイオマス)
本文:
CiNii
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289-292
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