講演 時刻 | 講演 番号 | 講演題目/発表者 | キーワード | 分類 番号 | 受理 番号 |
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粒子・流体プロセス | |||||
(9:30〜10:45) (座長 鈴木 洋・土屋 活美) | |||||
P01 | 撹拌槽内の孤立混合領域に及ぼす温度変動効果 | Isolated mixing region Temperature change Laminar mixing | 2-b | 25 | |
P02 | Moffatt流れを利用した二次元層流カオス混合の解析 | Visualization Chaos Mixing | 2-b | 44 | |
P03 | 可逆反応を利用した攪拌槽内における混合時間の測定 | Visualization Reversible Reaction Mixing | 2-b | 45 | |
P04 | マイクロバブル気泡塔の輸送現象 | Micro-bubble Bubble column Mass transfer | 2-d | 42 | |
P05 | 気泡塔を用いたエノキタケ菌糸の液体培養における温度制御の効果 | bubble column submerged culture mushroom mycelium | 2-d | 3 | |
(10:45〜12:00) (座長 井上 義朗・大村 直人) | |||||
P06 | 酢酸もろみにおけるマイクロバブルの溶解特性 | bubbles diameter dissolution | 2-d | 21 | |
P07 | 正逆交互回転翼の撹拌特性 | mixing oscillate | 2-b | 143 | |
P08 | 気泡塔のガスホールドアップに対するガスの種類の影響 | bubble column gas holdup gas | 2-d | 50 | |
P09 | 攪拌槽内の流動 | mixer flow LDV | 2-b | 51 | |
P10 | 二軸スクリュ押出機の新規混練エレメント:傾斜チップニーディングディスクとその特性評価 | twin-screw extruder melt mixing numerical simuilation | 2-b | 142 | |
(13:00〜14:15) (座長 室山 勝彦・吉田 英人) | |||||
P11 | 気液界面への吸着を利用したリポソーム生成法の開発 | liposome micro-channel adsorption | 2-e | 23 | |
P12 | 粘弾性流体によって掃引されるキャビティ内の伝熱特性 | visco-elastic fluid Barus Effect cavities | 2-g | 108 | |
P13 | 単一2次元気泡の周辺流れと物質移動の数値解析 | single bubble mass transfer numerical simulation | 2-d | 145 | |
P14 | 粘性流体中のチューブバンドル内外を上昇する気泡群の可視化解析 | gas-dispersed flow PTV tube bundle | 2-e | 146 | |
P15 | 粒子充填層内の電気浸透流量の検討 | electroosmotic flow rate packing structure zeta potential | 2-f | 113 | |
(14:15〜15:45) (座長 山下 福志・梶原 稔尚) | |||||
P16 | マイクロ波脱硝法による酸化物粒子の合成と粒子径制御 | Microwave Denitration Particle size | 2-f | 103 | |
P17 | 焼結金属製円錐部を持つ液体サイクロンの分級特性 | Separation efficiency Hydro-cyclone Sintered metal | 2-f | 100 | |
P18 | 標準粒子の粒度分布とその誤差範囲 | standard particle error range numerical simulation | 2-f | 133 | |
P19 | エアロゾルの流入方法が乾式サイクロン分級性能に与える影響 | classification cyclone clean air | 2-f | 137 | |
P20 | 電気泳動法によるチタニア粒子堆積膜の作製 | Electrophoretic deposition titania nanoparticle dye-sensitized solar cell | 12-d | 99 | |
P21 | 誘導回折格子法を用いたナノ粒子径解析における溶液条件の影響 | Particle Size Analysis Induced Grating Method Nanoparticles | 12-d | 107 |