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水素やアンモニアはエネルギーキャリアとも呼ばれ、再生エネの電力を使って、それぞれ水の電気分解と水素からの変換によって製造される。... 再生エネ由来の電力を用いたエネルギーキャリア製造では、プラントに...

出光、ナフサ分解炉でアンモニア燃焼 実証で操業可能性確認 (2024/3/25 素材・建設・環境・エネルギー)

燃焼時に二酸化炭素(CO2)を排出しないアンモニアは、エネルギーキャリアや発電・工業ボイラー用の燃料として注目されている。

最多は前年度に続き「環境・エネルギー」の78・3%で、2位との差は18・7%と大きい。業界を問わず環境・エネルギーへの取り組みは必須となっている。 ... 環境・エネ...

アンモニア分解で水素 JERAなど、触媒技術を共同開発 (2023/6/13 素材・建設・環境・エネルギー1)

水素エネルギーキャリアとしてのアンモニアの有効活用策を探るのが狙い。... 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の事業として2025年度まで実施する。

プログラム課題の一つとして「エネルギーキャリア」が取り上げられた。... 三つのキャリアのうち、アンモニアが着目されたが、最終的にキャリア自体ではなく、アンモニアを燃焼させてエネルギーとして直接利用す...

これが対外的にも浸透し、若い研究者が自分のキャリア構築のために融合研究の場として産総研を選ぶようになった。... 人工光合成やメタンからの水素製造、エネルギーキャリアなどをそろえる。... これがエネ...

水素、製造コスト面に課題 京都大学の大城賢助教と藤森真一郎准教授は、2050年までの脱炭素シナリオをシミュレーションし、水素エネルギーは最大でも世界の最終エネルギー消費量の15...

「再生可能エネルギーを使いこなす社会の基盤になる技術を作っている」と自負するのは、広島大学准教授の宮岡裕樹さん。... 太陽光や風力など再生可能エネルギーは出力が変動する。... ...

水素を運ぶ「エネルギーキャリア」の役割だけでなく、発電燃料としてのアンモニアの可能性に注目が集まっている。... 三井物産エネルギーソリューション本部長の松井透執行役員は「過去40...

阪大、光触媒樹脂で過酸化水素製造 (2021/7/28 科学技術・大学)

エネルギー変換効率は1%と粉末光触媒の中では最大という。過酸化水素はエネルギーキャリアの候補の一つ。... 実験では太陽光の照射から1時間後のエネルギー変換効率は1・5%以上で、5時間...

過酸化水素は運搬性に優れ、水素に代わる新しいエネルギーキャリアとして期待されている。 ... 膨大なエネルギーコストや、パラジウムなど高価な原材料が課題だった。

水素はエネルギー源や、CO2と反応して化学品を作る原料として期待されている。 ... 「STH10%の光触媒システムがあれば、サハラ砂漠の3%の面積で世界のエネルギー...

代替エネルギーも模索されているが、原子力への回帰は現実的ではなく、再生エネルギーは電源としての不安定さに課題が残る。 このような中、温室効果ガスの削減手段として、水素エネルギー利用の...

量研機構など、熱利用水素製造を7割省エネ 膜透過抵抗を低減 (2020/4/17 国際・商社・科学技術・大学)

量子科学技術研究開発機構と芝浦工業大学、日本原子力研究開発機構の研究グループは、太陽熱などによる熱利用水素製造プロセスの主反応にかかるエネルギーを約7割低減することに成功した。... 製造効率40&#...

水素をエネルギーキャリアや燃料として使う水素社会では不可欠になる技術だ。... 水素をエネルギーキャリアとして使うため、有機ハイドライドとアンモニア、液化水素の三つの技術が開発されている。... 名久...

福島再生可能エネルギー研究所・再生可能エネルギー研究センター長 古谷博秀氏 エネルギーキャリアとして再生可能エネルギーの水素に大きな期待が集まっている。... 産業技術総合研...

福島を水素の産業先進地に 県再エネ研が分科会 (2018/9/20 中小企業・地域経済2)

【いわき】福島県再生可能エネルギー関連産業推進研究会(福島県郡山市)は19日、県内外の企業50社が参加して、水素産業の育成強化と水素ネットワークの構築を目指した水素分科会を発足した。&...

水素エネルギーの利用には、化学的に安定した液体として保存や消費地への輸送ができるエネルギーキャリアが必要。

内閣府は28日、府省連携の国家プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム」(SIP)の「エネルギーキャリア」として2017年度に取り組む計画を発表した。

CO2からギ酸変換を高効率化−東工大が光触媒 (2017/6/19 科学技術・大学)

水素を貯蔵・輸送できるエネルギーキャリア分子「ギ酸」をCO2から化学反応させる際、CO2から目的生成物であるギ酸への反応の割合が従来比1・3倍の99%に改善した。

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