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プロファイル
研究部門
研究成果
Scopus著者プロファイル
堂脇 清志
教授
創域理工学部
,
電気電子情報工学科
ウェブサイト
https://www.tus.ac.jp/ridai/doc/ji/RIJIA01Detail.php?act=nam&kin=ken&diu=37AC
h-index
1184
被引用数
16
h 指数
Pureの文献数とScopusの被引用数に基づいて算出されます
2002
2026
年別の研究成果
概要
フィンガープリント
ネットワーク
研究成果
(102)
類似のプロファイル
(6)
フィンガープリント
Kiyoshi Dowakiが活動している研究トピックを掘り下げます。このトピックラベルは、この研究者の研究成果に基づきます。これらがまとまってユニークなフィンガープリントを構成します。
並べ替え順
重み付け
アルファベット順
Keyphrases
Adsorbent
37%
Aluminum Silicate
28%
Appropriate Technology
45%
Bicycle
17%
Bike
21%
Biohydrogen
18%
Biomass Carbon
31%
Biomass Energy System
36%
Biomass Gasification
36%
Biomass Gasification System
15%
Biomass Integrated Gasification Combined Cycle
16%
Biomass Materials
25%
Charcoal
28%
CO2 Emissions
35%
Cogeneration System
20%
DC-DC Converter
14%
Dimethyl Ether
16%
Economic Analysis
17%
Energy Systems
17%
Environmental Impact
63%
Environmental Impact Assessment (EIA)
18%
Fuel Cell
100%
Fuel Cell System
19%
Gasification
24%
Gasification Process
27%
H2S Removal
16%
Hydrogen Fuel
15%
Hydroxyl Aluminum
25%
Impurities
14%
Indonesia
22%
Japan
32%
Kanuma Clay
20%
Life Cycle Analysis
18%
Life Cycle Assessment
37%
Life Cycle Assessment Method
15%
Life Cycle Inventory
23%
Metal Hydride
65%
Mobile Devices
21%
Moisture Content
15%
Neutralized Sediment
20%
New Topology
14%
Pressure Swing Adsorption
16%
Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)
31%
Sawmill
21%
Silicate Clays
28%
Subsidies
14%
System Analysis
14%
Technological Solutions
16%
Vulnerability
18%
Vulnerable Communities
16%
Engineering
Aluminum
11%
Bioenergy
28%
Biomass Gasification
40%
Biomass Integrated Gasification Combined Cycle
10%
Carbon Dioxide
53%
Case Study
9%
Catalyst Layer
8%
Cogeneration
8%
Cogeneration System
28%
Computational Fluid Dynamics
12%
DC-to-DC Converter
14%
Design Stage
9%
Electric Double Layer Capacitor
14%
Energy Conversion
17%
Energy Demand
7%
Energy Systems
55%
Engineering
9%
Environmental Performance
9%
Experimental Result
7%
Fuel Cell
76%
Fuel Cell System
10%
Fuel Production
8%
Gasification
42%
Gasification System
15%
Global Warming
9%
Global Warming Potential
9%
Greenhouse Gas
11%
Hybrid Power
16%
Hydrogen
46%
Hydrogen Fuel
9%
Hydrogen Gas
9%
Hydrogen Storage
15%
Hydrogen Sulfide
10%
Japan
24%
Life Cycle Analysis
14%
Life Cycle Assessment
29%
Life Cycle Assessment Methodology
10%
Life Cycle Impact Assessment
8%
Life Cycle Inventory
12%
Life Cycle Inventory Analysis
14%
Lifecycle
14%
Lithium-Ion Batteries
8%
Methane
9%
Power Generation System
7%
Power Source
17%
Pressure Swing Adsorption
15%
Proton-Exchange Membrane Fuel Cells
31%
Systems Analysis
11%
Technical Specification
9%
Transients
8%