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| フォーマット | 書籍 |
| 発売日 | 2024年09月12日 |
| 国内/輸入 | 国内 |
| 出版社 | シーエムシー出版 |
| 構成数 | 1 |
| パッケージ仕様 | - |
| SKU | 9784781318196 |
| ページ数 | 206 |
| 判型 | B5 |
構成数 : 1枚
第1章 CO2由来液体燃料の課題・展望
1 カーボンニュートラル燃料の定義,種類,課題,必要性
1.1 はじめに
1.2 カーボンニュートラル燃料の種類,課題
1.2.1 e‒fuel
1.2.2 バイオマス燃料
1.3 カーボンニュートラル燃料の必要性
1.3.1 既販車のCO2低減
1.3.2 航空機のCO2低減
1.3.3 モビリティの航続距離とインフラ活用
1.3.4 日本の2050年CN達成の必須条件
1.4 おわりに
2 e‒fuelに求められる視点
2.1 はじめに
2.2 e‒fuelのメカニズム
2.3 社会実装に求められる制度
2.3.1 ‶e‒fuel=水素派生物″という基本原理に基づいた制度設計の必要性
2.3.2 ブルー水素からのe‒fuel製造が陥る自己矛盾の罠
2.4 将来のエネルギーシステムや産業構造を踏まえた議論
2.5 おわりに
第2章 e-メタノールの動向
1 CO2を原料としたメタノール製造技術の最前線
1.1 はじめに
1.2 メタノール合成用分離膜の開発動向
1.3 メンブレンリアクターの可能性と今後の展望
2 再生可能エネルギー由来の水素とCO2からのメタノール製造
2.1 はじめに
2.2 メタノールの需要と日本における位置づけ
2.2.1 メタノールの需要
2.2.2 日本における位置づけ
2.3 再エネ水素とCO2からのメタノールの合成方法
2.3.1 天然ガスからのメタノール合成方法との違い
2.3.2 メタノール合成反応器
2.3.3 再エネ由来の水素を使用する場合の課題
2.4 おわりに
3 環境循環型メタノールの現状と今後の展望
3.1 はじめに
3.2 メタノールとは
3.2.1 化学品
3.2.2 燃料,エネルギー
3.3 カーボンニュートラル社会に向けて
3.4 環境循環型メタノール
3.4.1 環境循環型メタノールCarbopathTM
3.4.2 環境循環型メタノールに関わる技術
3.5 おわりに
4 CO2からのメタノール合成の課題と新規触媒開発
4.1 緒言
4.2 CO2水素によるメタノール合成の熱力学
4.3 従来のメタノール合成触媒
4.4 錯体触媒を用いるCO2水素化によるメタノール合成
4.5 低温メタノール合成のための触媒設計
4.6 まとめ
5 CO2水素化反応によるメタノール合成に特化した触媒開発の動向
5.1 はじめに
5.2 これまでの触媒探索と反応機構
5.2.1 Cu触媒
5.2.2 Pd触媒
5.3 非晶質ZrO2を活用したメタノール合成触媒
5.4 おわりに
第3章 e‒fuelの動向
1 合成液体燃料製造触媒技術の動向
1.1 はじめに
1.2 合成液体燃料の製造法と触媒
1.3 MTGプロセス
1.4 ATJ(アルコールto Jet Fuel)
1.4.1 エタノールから航空燃料(ETJ)
1.4.2 メタノールから航空燃料(MTJ)
1.5 FT合成
1.5.1 FT合成の特徴
1.5.2 FT合成触媒
1.5.3 触媒劣化
1.5.4 触媒再生
1.6 小型FT合成装置
1.6.1 CANS反応器
1.6.2 マイクロチャネル反応器
1.7 Direct FT合成
1.7.1 Greyrock Energy社
1.7.2 GTI Energy
2 CO2原料合成液体燃料製造のサプライチェーンと持続可能性
2.1 はじめに
2.2 合成液体燃料の必要性とサプライチェーンの概要
2.2.1 合成液体燃料の必要性
2.2.2 合成燃料サプライチェーン
2.3 合成燃料製造のサプライチェーンの要素技術
2.3.1 水素/CO2供給
2.3.2 合成燃料製造
2.4 トータルシステムとしての持続可能性と事業性
2.4.1 エネルギー効率視点
2.4.2 炭素強度視点
2.4.3 経済性視点
2.5 技術開発・事業化動向と今後の展開
3 CO2を原料とした直接FT合成の研究開発
3.1 FT合成とは
3.2 直接FTについて
3.3 直接FT触媒の開発状況
3.3.1 鉄系触媒
3.3.2 コバルト系触媒
4 固体酸化物形電解セルを用いた液体合成燃料製造プロセス
4.1 はじめに
4.2 SOECを用いた液体合成燃料製造プロセスの特徴
4.3 液体合成燃料製造効率の向上
4.4 SOEC共電解性能評価手法と性能測定例
4.5 SOEC性能予測手法の開発
4.6 おわりに
5 PtLによるCO2を原料とした持続可能な航空燃料(SAF)の合成技術
5.1 はじめに
5.2 CO2を原料とした液体炭化水素の合成
5.3 CO2直接水素化触媒およびプロセスの開発
5.4 今後の展望
6 FT合成技術を中心としたSAF製造技術と今後の展開
6.1 はじめに
6.2 FT合成技術
6.2.1 FT合成技術概要
6.2.2 FT合成反応器
6.3 持続可能な合成ガス製造技術
6.3.1 ガス化技術を用いた合成ガス...
電力(水素)と二酸化炭素を利用してe-メタノール,e-fuel,SAFなど注目を集める液体合成燃料を製造する技術についてまとめた一冊。CO2由来液体燃料のモビリティーへの適用についても詳述。

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