スノーピークの大光量ランタン!ギガパワーBFランタン
2021.11.14
製造技術,水素製造,itforum-rt.sakura.ne.jp,研究開発,安全性,[書籍],資源エネルギー,材料,水素製造・吸蔵・貯蔵材料と安全化,14850円,本・雑誌・コミック , 科学・医学・技術 , 化学,/ismaticalness1597827.html 製造技術 資源エネルギー 研究開発 水素製造 材料 書籍 貯蔵材料と安全化 人気ショップが最安値挑戦 安全性 吸蔵 製造技術 資源エネルギー 研究開発 水素製造 材料 書籍 貯蔵材料と安全化 人気ショップが最安値挑戦 安全性 吸蔵 製造技術,水素製造,itforum-rt.sakura.ne.jp,研究開発,安全性,[書籍],資源エネルギー,材料,水素製造・吸蔵・貯蔵材料と安全化,14850円,本・雑誌・コミック , 科学・医学・技術 , 化学,/ismaticalness1597827.html 14850円 製造技術 資源エネルギー 研究開発 水素製造 材料 安全性 [書籍] 水素製造・吸蔵・貯蔵材料と安全化 本・雑誌・コミック 科学・医学・技術 化学 14850円 製造技術 資源エネルギー 研究開発 水素製造 材料 安全性 [書籍] 水素製造・吸蔵・貯蔵材料と安全化 本・雑誌・コミック 科学・医学・技術 化学
著者情報 | 橋本 辰彦 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 加藤 之貴 東京工業大学 成田 悟 エア・ウォーター(株) 原田 亮 国際石油開発帝石(株) 上宮 成之 岐阜大学 石部 英臣 日本精線(株) 前 一廣 京都大学 川本 克也 (独)国立環境研究所 稲垣 嘉之 (独)日本原子力研究開発機構 松永 健太郎 (株)東芝 関根 泰 早稲田大学 浦崎 浩平 成蹊大学 松方 正彦 早稲田大学 菊地 英一 早稲田大学 三石 雄悟 (独)産業技術総合研究所 佐山 和弘 (独)産業技術総合研究所 久慈 俊郎 東海大学 角掛 繁 日本重化学工業(株) 寺下 尚克 日本重化学工業(株) 竹市 信彦 (独)産業技術総合研究所 高木 英行 (独)産業技術総合研究所 市川 貴之 広島大学 宮岡 裕樹 広島大学 西原 洋知 東北大学 京谷 隆 東北大学 伊藤 仁 日産自動車(株) 内山 誠 日産自動車(株) 阿部 真丈 那須電機鉄工(株) 南雲 道彦 早稲田大学名誉教授 小堀 良浩 JX日鉱日石エネルギー(株) 榊田 明宏 日産自動車(株) 伊藤 吾朗 茨城大学 阪口 善樹 サムテック(株) 米本 浩一 九州工業大学 坂口 順一 千代田化工建設(株) 高井 健一 上智大学 市川 勝 東京農業大学 (北大名誉教授) 砥綿 真一 (株)豊田中央研究所 折茂 慎一 東北大学 李海 文 東北大学 池田 一貴 東北大学 齋藤 寛之 (独)日本原子力研究開発機構 町田 晃彦 (独)日本原子力研究開発機構 片山 芳則 (独)日本原子力研究開発機構 青木 勝敏 (独)日本原子力研究開発機構 上杉 浩之 バイオコーク技研(株) 新居 宏美 バイオコーク技研(株) 岩下 博信 岩谷瓦斯(株) 高野 俊夫 JFEコンテイナー(株) |
---|---|
発刊日 | 2010年8月30日 |
体裁 | B5判上製本 379頁 |
発行 | サイエンス&テクノロジー株式会社 |
I S B Nコード | 978-4-86428-004-4 |
Cコード | C3058 |
内容情報 | 第1章 水素製造・貯蔵・供給における現状、課題と今後の展望 1. 水素製造技術 2. 水素貯蔵技術 3. 水素供給技術 第2章 次世代水素製造技術の現状と高効率化 第1節 水の電気分解、熱化学水素製造と原子力の水素製造への利用 1. 水素製造の技術動向 2. 水素の製造 3. 原子力の水素製造への利用? 第2節 熱中和改質方式による水素製造技術 1. 熱中和式改質技術 2. 熱中和式水素発生装置 第3節 灯油を原料とした水蒸気改質反応とオートサーマル反応による水素製造 1. 改質反応を利用した化石燃料からの水素製造? 2. 灯油を原料とした場合の水蒸気改質反応とオートサーマル反応の比較? 第4節 膜型反応器(メンブレンリアクター)/天然ガスからの高効率水素製造 1. 膜型反応器と水素製造への応用 2. 膜型反応器を用いた水素製造実証試験 3. 膜型反応器用耐熱性水素分離膜の開発 第5節 パラジウム合金圧延箔を利用した水素分離膜モジュール技術による効率化 1. 水素分離膜? 2. パラジム合金圧延箔を利用した水素分離膜モジュール 3. パラジウム合金圧延箔を利用した水素分離膜モジュールの用途 第6節 マイクロリアクターによる水素製造技術 1. 水素製造マイクロリアクターの設計コンセプト 2. Ni高分散炭素膜を用いたメタノール分解反応 3. 触媒マイクロリアクターの操作による反応選択性制御の可能性の検証 4. 水蒸気改質/CO除去用マイクロリアクターシステムの検討 第7節 バイオマス・廃棄物からの水素製造技術 1. 水素製造技術の概観 2. 熱分解ガス化および改質プロセスによる水素製造 3. 生物学的技術による水素製造 4. バイオマス・廃棄物からの水素製造の課題 第8節 高温ガス炉による水素製造技術 1. 高温ガス炉 2. 水素製造技術 3. 将来の展望 第9節 高温水蒸気電解による水素製造技術 1. 高温水蒸気電解の原理と特徴 2. 主な開発課題 3. 研究開発の状況 4. 開発例1 原子力による水素製造プラントの検討 5. 開発例2 水素電力貯蔵システム 第10節 水素製造用担持金属触媒 1. メタンの水蒸気改質用触媒について 2. 炭化水素以外の燃料を用いた水蒸気改質による水素製造? 3. 水性ガスシフト用触媒の開発について 第11節 太陽光利用による水素製造システムと光触媒による低コスト化 1. 光触媒-電気分解ハイブリッドシステムによる水素製造 2. 多孔質半導体光電極を用いた水分解による水素製造 第3章 水素吸蔵合金、炭素系水素吸蔵材料 第1節.水素吸蔵合金 (1) Mg系及びTi系水素吸蔵合金 (2) ラーベス構造を有した新規マグネシウム系水素吸蔵合金 (3) 超高圧下で合成される水素貯蔵材料 第2節.炭素系水素吸蔵材料 (1) カーボンナノチューブ、カーボンナノファイバー (2) グラファイト (3) スピルオーバー水素を利用した新規水素貯蔵 第3節.実用化から見た水素吸蔵合金の現状と課題 1. 水素吸蔵合金の実用化状況 2. メカニカルアロイング法による水素吸蔵合金の改質 3. 風力・太陽光発電による水素製造および貯蔵システム 第4章 水素貯蔵用タンク、圧縮容器材料/水素貯蔵システム 第1節.水素脆化の機構と対策 1. 水素の侵入と分子状水素の析出 2. 脆性破壊 3. 水素による塑性変形の助長 4. 水素による変形損傷の生成助長 5. 水素脆性に及ぼす材料組織の影響 第2節.水素貯蔵用タンク/容器材料/システム (1) 水素貯蔵システムに関するエネルギー業界からの課題と要求特性 (2) 自動車メーカーからの水素貯蔵システムの課題と要求特性 (3) 燃料電池自動車搭載圧縮水素容器ライナー用アルミニウム材料 (4) 車載等水素貯蔵システム (5) 炭素繊維強化樹脂(CFRP)を用いた水素貯蔵用タンク (6) 有機ケミカルハイドライドによるグローバルな水素輸送 (7) 有機ハイドライドを活用する水素貯蔵・輸送技術の新展開 (8) 水素エネルギー関連金属材料の水素脆化研究の基盤技術 (9) ホウ素系水素貯蔵材料 (10) アルミニウム水素化物による水素貯蔵 (11) 水素貯蔵材料MgH2の製造と応用 第5章 水素輸送・貯蔵における安全化技術・安全対策 第1節.水素輸送・貯蔵におけるハンドリング技術 1. 水素に関する事故事例 2. 水素の性質 3. 水素の安全な取り扱いの基本的考え 4. 水素の安全な取り扱いについて 5. 水素設備の操作方法の基本 6. 取り扱いのノウハウ 7. 圧縮および液化水素輸送に係る技術 8. 貯蔵 第2節.水素輸送システムの安全化対策 1. 水素供給の現状と水素需要量の推定 2. C-FRP容器の技術の現状 3. 高圧水素貯蔵用C-FRP容器の技術の内容 4. 高圧水素輸送用C-FRP容器の技術課題 5. 高圧水素輸送用C-FRP容器集合体(集合容器)の安全性検証 6. 高圧水素輸送用車両の関連法規の検証 7. 定置用蓄圧器へのC-FRP容器の適用 |
注意事項 | お使いのモニターの発色具合によって、実際のものと色が異なる場合がございます。 |
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.14
2021.11.10
2021.11.10
2021.11.09
2021.11.09
2021.11.09
2021.11.07
2021.11.06
2021.11.09
2021.03.06
2021.02.26
2021.02.24
2021.02.20
2021.02.19
2021.02.16
2021.02.15
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.14
2021.11.12
2021.11.07
2021.11.05
2021.11.01
2021.10.31
2021.10.27
2021.10.25
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.14
2021.11.10
2021.11.10
2021.11.09
2021.11.09
2021.11.06
2021.11.03
2021.11.03
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.14
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.13
2021.11.13