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総論 日本における新エネルギー政策と日本型バイオマス戦略 |
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1 | 過去の事例から学ぶ |
2 | 日本における新エネルギー政策と日本型バイオマス戦略 |
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第1編 原料開発 |
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第1章 エネルギー作物 |
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1 | 顕在化する地球温暖化現象 |
2 | 化石資源と再生可能なバイオマス資源 |
3 | バイオマス増産の切り札:遺伝子組換え技術 |
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4 | 進行中のナショナルプロジェクト |
5 | 実用化が進む未利用バイオマスの活用 |
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第2章 新規微生物開発動向 |
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1 | はじめに |
2 | リグノセルロースからのバイオエタノールの生産において微生物に求められること |
3 | コンソリデーティッドバイオプロセス(CBP) |
4 | 微生物育種の方向性 |
5 | 酵母 |
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6 | Zymomonas mobilisとZymobactor plamae |
7 | 大腸菌 |
8 | コリネ型細菌 |
9 | 好熱嫌気性細菌 |
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第3章 持続可能型社会を目指した廃棄物系バイオマスの利活用によるバイオ液体燃料の可能性 |
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1 | はじめに |
2 | バイオ液体燃料を取り巻く世界の状況 |
3 | 日本におけるバイオ液体燃料の現状 |
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4 | バイオ液体燃料の原料をめぐる課題 |
5 | 今後のバイオ液体燃料の展望 |
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第2編 バイオマスエネルギー変換プロセスにおける諸問題とその対応 |
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1 | はじめに |
2 | バイオマスからエネルギーへの転換プロセス:概要 |
3 | 主な熱化学的変換プロセス |
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4 | 主な生物学的変換法 |
5 | 資源エネルギー庁─NEDOのバイオマス高効率転換プロジェクト |
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第3編 各種バイオ液体燃料 |
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第1章 バイオエタノール |
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バイオエタノールの事業化戦略と市場展望 |
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1 | バイオエタノールをめぐる社会背景 |
2 | バイオエタノールの特徴 |
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3 | 海外バイオエタノールの競争力 |
4 | ブラジルの成功モデルから学べること |
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バイオエタノール製造システムの比較とコスト評価 |
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1 | はじめに |
2 | 日本および海外のバイオマス原料事情 |
3 | 各種バイオマスからのバイオエタノール製造技術 |
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4 | プロセスの経済性評価 |
5 | プロセスのエネルギー収支の検討 |
6 | おわりに |
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バイオエタノールの製造事例 |
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1 木質系バイオマスからの高速度バイオエタノール製造技術 |
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1 | はじめに |
2 | ザイモモナスによるバイオエタノール製造 |
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3 | ザイモバクターによるバイオエタノール製造 |
4 | 育種の方向 |
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2 進化育種による微生物のエタノール生産への最適化技術 |
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3 | 不均衡変異導入法を用いた酵母改変の実例 |
4 | 今後の展開 |
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3 アーミング酵母を用いたバイオエタノールの高効率生産 |
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1 | はじめに |
2 | アーミング技術:微生物によるバイオマス変換におけるキーテクノロジー |
3 | デンプン系バイオマスからのバイオエタノール生産 |
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4 | アーミング技術による微生物セルロース系バイオマスからのバイオエタノール生産 |
5 | おわりに |
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5 超臨界水および亜臨界水処理による木材の高速糖化技術 |
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1 | はじめに |
2 | 木材の糖化法とその課題 |
3 | 超臨界水および亜臨界水を用いた木材の糖化方法 |
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1 | はじめに |
2 | 従来のセルロース分解法 |
3 | 新しいセルロース分解技術 |
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7 バイオエタノール製造における無機膜による脱水技術 |
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1 | はじめに |
2 | 無機膜としてのゼオライト膜 |
3 | ゼオライト膜の合成と構造、分離機構 |
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8 サトウキビからの食糧共存型エタノール複合生産プロセス |
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1 | サトウキビからのエタノール生産 |
2 | 食糧共存型エタノール生産プロセス |
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バイオエタノール燃料の利用動向とその課題 |
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1 | バイオエタノール燃料の利用動向 |
2 | バイオエタノールの導入における課題 |
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第2章 エチル・ターシャリー・ブチル・エーテル(ETBE) |
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ETBEの特徴 |
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バイオガソリン(バイオETBE混合)導入の取り組み |
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1 | バイオマス燃料の導入方法 |
2 | ガソリンなどの品質確保とその背景 |
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ETBEとエタノールのガソリンへの混合利用課題について |
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1 | ETBEおよびエタノールの生産・利用状況 |
2 | 日本における利用・検討状況とガソリン混合時の性状比較 |
3 | ETBE・エタノールの供給安定性・経済性比較 |
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第3章 バイオディーゼル |
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バイオディーゼルの市場展望と事業化戦略 |
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1 | バイオディーゼル燃料利用の背景 |
2 | 本格的普及国である欧米のBDF市場 |
3 | 普及促進国であるアジア、中南米諸国のBDF市場 |
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バイオディーゼル製造システムの比較とコスト評価 |
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1 | はじめに |
2 | 脂肪酸メチルエステル製造法概説 |
3 | 脂肪酸メチルエステル以外の軽油代替燃料製造技術 |
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バイオディーゼルの製造事例 |
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1 | はじめに |
2 | バイオディーゼル燃料とは |
3 | BDF製造プラント「京都市廃食用油燃料化施設」の概要 |
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2 酸化カルシウム触媒を用いた廃食油からのバイオディーゼル製造 |
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3 植物油系廃棄物からバイオディーゼルを製造する酵素法の開発 |
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1 | はじめに |
2 | 酵素法による植物油、廃食用油のバイオディーゼル燃料への変換 |
3 | 酵素法による廃脂肪酸のバイオディーゼル燃料への変換 |
4 | 植物油製造工程で生ずる脱酸廃棄物のバイオディーゼル燃料への変換 |
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5 | 酵素によるバイオディーゼル燃料生産法の実証化試験およびFAME標品の品質評価 |
6 | 固定化C. antarcticaリパーゼによるバイオディーゼル燃料生産法の特長 |
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4 木質バイオマスのガス化による合成ディーゼル燃料の製造 |
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5 二段階超臨界メタノール法によるバイオディーゼル燃料製造 |
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1 | はじめに |
2 | 既存のバイオディーゼル燃料製造技術 |
3 | Saka法(一段階超臨界メタノール法)によるバイオディーゼル燃料製造技術 |
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4 | Saka─Dadan法(二段階超臨界メタノール法)によるバイオディーゼル燃料製造技術 |
5 | バイオディーゼル燃料の品質規格 |
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1 | はじめに |
2 | 糸状菌のwhole cell biocatalyst(細胞内酵素) |
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3 | 表層提示酵母によるwhole cell biocatalyst |
4 | おわりに |
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第4章 バイオメタノール |
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バイオメタノールの事業化戦略と市場展望 |
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バイオメタノールの製造事例 |
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1 廃木材などの木質系バイオマスからのメタノール製造 |
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1 | 概要 |
2 | パイロットプラントの設備概要 |
3 | パイロットプラント試験の概要 |
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4 | 合成メタノールの性状 |
5 | パイロットプラント性能と予想される実用機性能 |
6 | まとめ |
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1 | 概要 |
2 | システムおよび主要機器構成 |
3 | パイロットプラント |
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1 | はじめに |
2 | M. methylotrophusの特徴とそのゲノム解析 |
3 | 炭素源基質メタノールの代謝経路の推定 |
4 | 有用アミノ酸L─リジンの生合成経路とその調節機構 |
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5 | L─リジン排出系の導入とL─リジン高生産株の構築 |
6 | 最近のメタノール資化性菌の利用研究例 |
7 | おわりに |
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4 広域的生産が可能なエネルギー作物からのメタノール製造 |
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第5章 バイオブタノール |
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1 | はじめに |
2 | ABE発酵の歴史 |
3 | アセトン・ブタノール菌(イソプロパノール・ブタノール菌)の種類とその代謝 |
4 | ABE発酵の問題点 |
5 | 生物系廃棄物からのABE発酵 |
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6 | 抽出発酵によるブタノール含有バイオディーゼル燃料の生産 |
7 | 高ブタノール生産システムの構築 |
8 | 高ブタノール生産菌の取得を目的とした分子育種 |
9 | バイオインフォマティクスの利用 |
10 | おわりに |
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第6章 その他バイオ液体燃料 |
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1 | 合成ガスを経由する液体燃料製造 |
2 | 炭化水素系燃料(ガソリン・灯軽油) |
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第4編 国内におけるバイオ液体燃料の品質規制の現状 |
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1 | はじめに |
2 | 日本の燃料品質規制体系の概要について |
3 | バイオ液体燃料を混合した揮発油の燃料品質規格について |
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4 | バイオ液体燃料を混合した軽油の燃料品質規格について |
5 | おわりに |
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第5編 バイオ液体燃料のリスク評価 |
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1 | はじめに |
2 | 化学物質のリスク評価・管理とは |
3 | バイオ燃料の環境影響に関する既存の知見 |
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4 | バイオ燃料のリスク評価を行う際の注意点 |
5 | リスク管理 |
6 | まとめ |
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第6編 バイオ液体燃料の内燃機関への適用における研究開発 |
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1 | はじめに |
2 | バイオエタノール系のガソリン内燃機関への適用 |
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3 | バイオディーゼル燃料のディーゼル内燃機関への適用 |
4 | おわりに |
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