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化学工学
Print ISSN : 0375-9253
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巻号一覧
後続誌
化学工学論文集
38 巻 (1974)
12 号 p. 839-
11 号 p. 770-
10 号 p. 693-
9 号 p. 619-
8 号 p. 546-
7 号 p. 476-
6 号 p. 402-
5 号 p. 331-
4 号 p. 259-
3 号 p. 180-
2 号 p. 91-
1 号 p. 1-
37 巻 (1973)
12 号 p. 1205-
11 号 p. 1062-
10 号 p. 973-
9 号 p. 866-
8 号 p. 754-
7 号 p. 647-
6 号 p. 544-
5 号 p. 427-
4 号 p. 326-
3 号 p. 209-
2 号 p. 104-
1 号 p. 1-
36 巻 (1972)
12 号 p. 1265-
11 号 p. 1160-
10 号 p. 1039-
9 号 p. 922-
8 号 p. 800-
7 号 p. 693-
6 号 p. 577-
5 号 p. 451-
4 号 p. 335-
3 号 p. 227-
2 号 p. 118-
1 号 p. 2-
35 巻 (1971)
12 号 p. 1269-
11 号 p. 1166-
10 号 p. 1053-
9 号 p. 940-
8 号 p. 822-
7 号 p. 705-
6 号 p. 603-
5 号 p. 491-
4 号 p. 385-
3 号 p. 261-
2 号 p. 127-
1 号 p. 1-
34 巻 (1970)
12 号 p. 1237-
11 号 p. 1125-
10 号 p. 1011-
9 号 p. 909-
8 号 p. 791-
7 号 p. 665-
6 号 p. 553-
5 号 p. 452-
4 号 p. 348-
3 号 p. 234-
2 号 p. 110-
1 号 p. 2-
33 巻 (1969)
12 号 p. 1176-
11 号 p. 1030-
10 号 p. 912-
9 号 p. 816-
8 号 p. 718-
7 号 p. 598-
6 号 p. 484-
5 号 p. 404-
4 号 p. 314-
3 号 p. 216-
2 号 p. 100-
1 号 p. 2-
32 巻 (1968)
12 号 p. 1145-
11 号 p. 1046-
10 号 p. 932-
9 号 p. 830-
8 号 p. 726-
7 号 p. 626-
6 号 p. 494-
5 号 p. 394-
4 号 p. 337-
3 号 p. 214-
2 号 p. 110-
1 号 p. 2-
31 巻 (1967)
12 号 p. 1142-
11 号 p. 1030-
10 号 p. 932-
9 号 p. 828-
8 号 p. 724-
7 号 p. 628-
6 号 p. 519-
5 号 p. 408-
4 号 p. 302-
3 号 p. 198-
2 号 p. 98-
1 号 p. 2-
30 巻 (1966)
12 号 p. 1046-
11 号 p. 954-
10 号 p. 854-
9 号 p. 758-
8 号 p. 676-
7 号 p. 574-
6 号 p. 460-
5 号 p. 370-
4 号 p. 272-
3 号 p. 182-
2 号 p. 82-
1 号 p. 2-
29 巻 (1965)
12 号 p. 974-
11 号 p. 846-
10 号 p. 746-
9 号 p. 672-
8 号 p. 566-
7 号 p. 500-
6 号 p. 368-
5 号 p. 286-
4 号 p. 214-
3 号 p. 146-
2 号 p. 76-
1 号 p. 2-
28 巻 (1964)
12 号 p. 998-
11 号 p. 926-
10 号 p. 810-
9 号 p. 732-
8 号 p. 642-
7 号 p. 570-
6 号 p. 429-
5 号 p. 350-
4 号 p. 270-
3 号 p. 204-
2 号 p. 102-
1 号 p. 2-
27 巻 (1963)
12 号 p. 932-
11 号 p. 808-
10 号 p. 694-
9 号 p. 626-
8 号 p. 558-
7 号 p. 460-
6 号 p. 396-
5 号 p. 283-
4 号 p. 218-
3 号 p. 130-
2 号 p. 66-
1 号 p. 2-
26 巻 (1962)
12 号 p. 1232-
11 号 p. 1134-
10 号 p. 1068-
9 号 p. 962-
8 号 p. 856-
7 号 p. 792-
6 号 p. 672-
5 号 p. 556-
4 号 p. 490-
3 号 p. 408-
2 号 p. 344-
1 号 p. 5-
25 巻 (1961)
12 号 p. 870-
11 号 p. 806-
10 号 p. 742-
9 号 p. 646-
8 号 p. 582-
7 号 p. 518-
6 号 p. 454-
5 号 p. 318-
4 号 p. 254-
3 号 p. 158-
2 号 p. 94-
1 号 p. 2-
24 巻 (1960)
12 号 p. 910-
11 号 p. 790-
10 号 p. 726-
9 号 p. 618-
8 号 p. 554-
7 号 p. 490-
6 号 p. 426-
5 号 p. 261-
4 号 p. 198-
3 号 p. 134-
2 号 p. 70-
1 号 p. 2-
23 巻 (1959)
12 号 p. 792-
11 号 p. 694-
10 号 p. 630-
9 号 p. 566-
8 号 p. 502-
7 号 p. 438-
6 号 p. 374-
5 号 p. 284-
4 号 p. 220-
3 号 p. 130-
2 号 p. 66-
1 号 p. 2-
22 巻 (1958)
12 号 p. 758-
11 号 p. 668-
10 号 p. 604-
9 号 p. 540-
8 号 p. 476-
7 号 p. 412-
6 号 p. 348-
5 号 p. 258-
4 号 p. 194-
3 号 p. 130-
2 号 p. 66-
1 号 p. 2-
21 巻 (1957)
12 号 p. 766-
11 号 p. 702-
10 号 p. 638-
9 号 p. 536-
8 号 p. 472-
7 号 p. 408-
6 号 p. 342-
5 号 p. 278-
4 号 p. 188-
3 号 p. 124-
2 号 p. 66-
1 号 p. 2-
20 巻 (1956)
12 号 p. 666-
11 号 p. 576-
10 号 p. 522-
9 号 p. 474-
8 号 p. 426-
7 号 p. 321-
6 号 p. 272-
5 号 p. 223-
4 号 p. 144-
3 号 p. 98-
2 号 p. 50-
1 号 p. 2-
19 巻 (1955)
12 号 p. 616-
11 号 p. 568-
10 号 p. 482-
9 号 p. 436-
8 号 p. 388-
7 号 p. 342-
6 号 p. 296-
5 号 p. 200-
4 号 p. 152-
3 号 p. 99-
2 号 p. 50-
1 号 p. 2-
18 巻 (1954)
12 号 p. 576-
11 号 p. 528-
10 号 p. 454-
9 号 p. 406-
8 号 p. 358-
7 号 p. 308-
6 号 p. 260-
5 号 p. 212-
4 号 p. 146-
3 号 p. 98-
2 号 p. 50-
1 号 p. 2-
17 巻 (1953)
12 号 p. 478-
11 号 p. 438-
10 号 p. 376-
9 号 p. 336-
8 号 p. 296-
7 号 p. 256-
6 号 p. 216-
5 号 p. 176-
4 号 p. 136-
3 号 p. 90-
2 号 p. 50-
1 号 p. 1-
前身誌
化学機械
32 巻, 5 号
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1. 単相流動
伊藤 四郎, 平田 彰, 漆山 祥司
1968 年 32 巻 5 号 p. 394-397
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.394
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(820K)
2. 乱流
大路 通雄
1968 年 32 巻 5 号 p. 397-400
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.397
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この項の課題は, 乱流に関する流体力学的な基礎研究について, その最近の動向を展望することであると思うが, 紙数も限られているので, ここでは比較的一般性のありそうな二, 三の話題を中心に取り上げてみたい。ただし, 化学工学の実際面に不案内な筆者の主観的なレビューであり, また用語や記号があるいは慣例にそわぬ所も多いと思われるので, あらかじめお断りして御了承を仰ぐ次第である。さらに, 話を非圧縮性ニユートン流体の場合に限る。
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3. 真空流動
南波 伸一, 河村 祐治
1968 年 32 巻 5 号 p. 400-404
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.400
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(961K)
4. 非ニュートン流体の流動
吉岡 直哉, 中村 良, 足立 毅太郎
1968 年 32 巻 5 号 p. 404-408
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.404
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(1064K)
5. 二相流動
横田 貞治
1968 年 32 巻 5 号 p. 408-411
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.408
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5. 2 固気系流動
井伊谷 鋼一
1968 年 32 巻 5 号 p. 411-414
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.411
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(826K)
5. 3固液系
山崎 彌三郎
1968 年 32 巻 5 号 p. 414-417
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.414
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(871K)
6・1固定層・移動眉・流動層
明畠 高司
1968 年 32 巻 5 号 p. 417-421
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.417
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(1173K)
濡壁塔・気泡塔・段塔
只木 禎力
1968 年 32 巻 5 号 p. 421-423
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.421
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(703K)
撹拌槽
山本 一夫
1968 年 32 巻 5 号 p. 423-426
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.423
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(789K)
境界面付近の流動
藤縄 勝彦
1968 年 32 巻 5 号 p. 426-429
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.426
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(799K)
電磁流体の流動
森 康夫
1968 年 32 巻 5 号 p. 429-433
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.429
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(1002K)
最近の高圧装置用材料
狩野 三郎
1968 年 32 巻 5 号 p. 434-439
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.434
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(1634K)
三成分系液相活量係数と組成との関係式
小島 和夫, 越智 健二, 中沢 豊
1968 年 32 巻 5 号 p. 441-446,a1
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.441
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三成分系過剰自由エネルギを, 成分1および成分2の組成をそれぞれ一定とする条件下で, 液組成の関数で表わし, 任意組成における活量係数を求める計算式を示した。
また比絞的極性の強い物質からなるエタノール~イソプロバノール~ 水系の760mmHgにおける気液平衡を実測し, あらたに求めた計算式で気幅組成を計算した結果, 計簿値と実験値との致は良好であった。
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(1104K)
一定温度, 圧力における三成分系気液平衡における相関関係
1組または2組の二成分系に液相が存在しない場合
佐藤 倉治, 石田 清春
1968 年 32 巻 5 号 p. 447-452,a1
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.447
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一定温度, 圧力における三成分系気液平衡図は三成分系液々平衡図と類似の関係にある。濃度単位を変換することによって, この三成分系気液平衡データは対称形に表わされ, タイラインは基線に平行になる。単位変換後の三成分系気液平衡は三成分系正則溶液理論を関係づけられ, これらの相関関係は最小のデータから平衡を予測するのに有用である。
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(1206K)
球表面におけるキャビテーション衝撃圧の発生機構
末沢 慶忠, 松村 昌信, 津田 健
1968 年 32 巻 5 号 p. 452-455,a1
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
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https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.452
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円管の中心部に置かれた球のまわりのキャビテーションに関し, 衝撃圧の発生機構を明らかにするため高速度カメラ。ピエゾメーターおよびストロボスコープを組合せて衝撃圧発生の瞬間における気泡群挙動を撮影した。
得られた写真に基づいて衝撃圧発生機構を論じ, さらにそれに基づいて流速の大きい特性流速域においても球材の受けるキャビテーション損傷が減少する既報の結果の理由を解明した。
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(1338K)
ウォータートンネル法による鋼球のキャビテーション侵食
末沢 慶忠, 松村 昌信
1968 年 32 巻 5 号 p. 455-459,a1
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
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https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.455
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円管の中心部に置かれた鋼球が受けるキャビテーション侵食の内, コロージョンの影響を陰極防食法によって除き, エロージョン速度のみをキャビテーション気泡挙動に関する特性流速域について比較した。その結果, 流速最大の流速域におけるエロージョン速度は周期的気泡群発生流速域のそれの1/3程度とない, 既報のキャビテーショソ衝撃圧測定結果と定重的に一致した。また。各流速域におけるエロージョン量とコロージョン重の比較をも行なった。
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(1070K)
流動層装置による鶏糞の焼却
石田 愈, 白井 隆
1968 年 32 巻 5 号 p. 459-464,a1
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.459
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多量の水分を含んでいる鶏糞を流動層装置により焼却させる実験を行なった。流動層は層内に設けたパーナを用いて加熱し, 一方, 空気分散板のすぐ上を機械的に撹拌して粒子の凝着を防いだ。一定量の鶏糞を投入したときの層の温度変化ならびに熱収支を解析して燃焼速度定教kを求め, 層温度や粒子のU
m
fなどの影響を検討した。同時に層出口ガスを採取, 分析し, 酸素消費量に基ついた燃焼速度定数k'を求めた。kとk'とを比絞したところ。層内の流れをピストン流れとみなすと両者はよい一致を示した。
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(1686K)
2次元層流拡散焔の燃焼機構について
城塚 正, 酒井 清孝
1968 年 32 巻 5 号 p. 464-470,a1
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.464
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2次元層流拡散焔について, 燃料成分の物質移動におよぼす燃焼反応の影響を実験的, 理論的に検詞した, 燃料としてはプロパンを用い流速は1.932cm/secと2.90cm/secの2種類について実験を行なった。そしてパーナロ近傍において噴流作用による多量の空気同伴のために燃料成分の物質移動が大きくなり, また
k
comb.と反応係数の理論値と実験値とはよく一致し火焔の先端程, 物質移動におよぼす燃焼反応の影響が大きいことが分かった。
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振動するオリフィスからの粉体の流出速度
吉田 哲夫, 向阪 保雄, 油谷 昭夫
1968 年 32 巻 5 号 p. 470-474,a1
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.470
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粉体に振動を作用させるとその流動性が改善される場合が多いが, オリフィスからの粉体の流出に対してどのような効果があるかを考察した。その結果, (i) 重力場において自然流出可能なオリフィスを用いたときには, 流出量は振動によって時々刻々変化する加速度の1/2乗にほぼ比例すること, および (ii) 重力場において自然流出不可能な小径のオリフィスを用いたとき, 1g以上の加速度の振動によって強制的に粉体を流出させることが可能となるが, これには加振によって作用する衝撃力が粉体の静的架橋の崩壊に役立っていることを見い出した。
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液々不均一相系反応に関する研究
完全混合槽における分散相の分散合一頻度について
大竹 伝雄, 駒沢 勲
1968 年 32 巻 5 号 p. 475-479,a1
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.475
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トルエンの硫硝酸によるモノニトロ化合反応を用いて完全混合槽における分散相の分散合一頻度について検討した。混酸組成については硝酸に関する次数が1次または1/2次となる組成で, そして酸相を連続相または分散相とした各種の操作条件下で反応率を測定した。測定された反応率の比較から本実験の操作条件下では酸相を分散相とした場合, 分散相の分散合一頻度は反応速度と比較すれば無視されることが判明した。
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多孔板上での液体混合について
乱流拡散の考え方の応用
井上 一郎, 海野 肇
1968 年 32 巻 5 号 p. 480-485,a1
発行日: 1968/05/05
公開日: 2010/10/07
DOI
https://doi.org/10.1252/kakoronbunshu1953.32.480
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乱流拡散の考え方を適用することにより, 多孔板上での液体の混合特性の検討が可能であることを示した。連続点源卜ンーサー法による実験から濃度分布を実測し, 乱流広散係数を流体要素の乱れの平均速度とLagraugeのタイムスケールに分離し, おのおのに影響する因子は泡沫層高と孔間隔であることを認めた。
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