Details of the Researcher

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Takehito Hiraki
Section
Graduate School of Engineering
Job title
Specially Appointed Associate Professor(Research)
Degree
  • 博士(工学)(北海道大学)

  • 修士(工学)(北海道大学)

Committee Memberships 20

  • 軽金属学会 アルミニウムの凝固・微細化・清浄化研究部会 委員

    2015/04 - Present

  • 軽金属学会 アルミニウムの凝固・微細化・清浄化研究部会 委員

    2015/04 - Present

  • 日本マグネシウム協会リサイクル委員会 委員

    2013/04 - Present

  • 日本マグネシウム協会製錬委員会 委員

    2013/04 - Present

  • 日本マグネシウム協会リサイクル委員会 委員

    2013/04 - Present

  • 日本マグネシウム協会製錬委員会 委員

    2013/04 - Present

  • 日本アルミニウム協会ドロス委員会 委員

    2012/04 - Present

  • 廃棄物資源循環学会東北支部 幹事

    2012/04 - Present

  • 日本アルミニウム協会ドロス委員会 委員

    2012/04 - Present

  • 廃棄物資源循環学会東北支部 幹事

    2012/04 - Present

  • 日本鉄鋼協会 高亜鉛含有ダストの高度資源化研究会 委員

    2013/04 - 2015/03

  • 日本鉄鋼協会 高亜鉛含有ダストの高度資源化研究会 委員

    2013/04 - 2015/03

  • 日本鉄鋼協会環境エネルギー社会工学部会 若手未来フォーラム 座長

    2013/04 - 2014/03

  • 日本鉄鋼協会環境エネルギー社会工学部会 若手未来フォーラム 座長

    2013/04 - 2014/03

  • 日本鉄鋼協会環境エネルギー社会工学部会 若手フォーラム 委員

    2012/04 - 2014/03

  • 日本鉄鋼協会環境エネルギー社会工学部会 若手フォーラム 委員

    2012/04 - 2014/03

  • 日本鉄鋼協会 素材産業から見た自動車リサイクル研究会 委員

    2011/04 - 2014/03

  • 日本鉄鋼協会 素材産業から見た自動車リサイクル研究会 委員

    2011/04 - 2014/03

  • 日本LCA学会第5回年会 運営委員

    2011/03 -

  • 日本LCA学会第5回年会 運営委員

    2011/03 -

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Professional Memberships 4

  • 日本LCA学会

  • 廃棄物資源循環学会

  • 日本金属学会

  • 日本鉄鋼協会

Research Interests 1

  • 環境化学工学

Research Areas 2

  • Environmental science/Agricultural science / Environmental materials/recycling technology /

  • Nanotechnology/Materials / Metals and resources production /

Awards 10

  1. 軽金属奨励賞

    2017/11 軽金属学会 軽金属のサステイナブルリサイクリングに関する研究

  2. 第57回原田研究奨励賞

    2017/07 本多記念会

  3. 日本鉄鋼協会 研究奨励賞

    2014/03 日本鉄鋼協会

  4. 平成24年度 廃棄物資源循環学会 研究発表会 優秀ポスター賞

    2012/10 廃棄物資源循環学会

  5. 2011 Environmental Technology Award

    2011/03 Association of Iron and Steel Technology

  6. 廃棄物資源循環学会東北支部第2回研究発表会優秀講演賞

    2009/11 廃棄物資源循環学会東北支部

  7. 第9回日本金属学会優秀ポスター賞

    2007/09/20 日本金属学会

  8. 平成18年度日本エネルギー学会奨励賞

    2007/02/27 日本エネルギー学会

  9. 第148回日本鉄鋼協会学生ポスターセッション優秀賞

    2004/09/29 日本鉄鋼協会

  10. Best Student Awards, 9th Asian Symposium on Ecotechnology

    2002/12/06 エコテクノロジー研究会

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Papers 32

  1. A solid-state electrolysis process for upcycling aluminium scrap

    Xin Lu, Zhengyang Zhang, Takehito Hiraki, Osamu Takeda, Hongmin Zhu, Kazuyo Matsubae, Tetsuya Nagasaka

    Nature 606 (7914) 511-515 2022/06/16

    DOI: 10.1038/s41586-022-04748-4  

    ISSN: 0028-0836

    eISSN: 1476-4687

  2. Hydrogen solubility and removal by vacuum treatment for molten AC2B aluminum alloy

    Yuki Yamazaki, Takehito Hiraki, Takahiro Suzumura, Takahiro Miki, Yasushi Sasaki, Tetsuya Nagasaka

    Journal of Japan Institute of Light Metals 71 (1) 44-50 2021/01/15

    Publisher: Japan Institute of Light Metals

    DOI: 10.2464/jilm.71.44  

    ISSN: 0451-5994

    eISSN: 1880-8018

  3. Thermodynamics of Elements in Dilute Silicon Melts Peer-reviewed

    Xin Lu, Takahiro Miki, Takehito Hiraki, Hongmin Zhu, Tetsuya Nagasaka

    JOM 71 1456-1470 2019/04/15

    DOI: 10.1007/s11837-019-03378-y  

    ISSN: 1047-4838

  4. Development of a microencapsulated Al–Si phase change material with high-temperature thermal stability and durability over 3000 cycles Peer-reviewed

    N. Sheng, C. Zhu, G. Saito, T. Hiraki, M. Haga, Y. Hasegawa, H. Sakai, T. Akiyama, T. Nomura

    Journal of Materials Chemistry A 2018 (6) 18143 2018/09

    DOI: 10.1039/C8TA04708A  

  5. In Situ Observation of Dross Formation During Melting of Al–Mg Alloy Peer-reviewed

    Takehito Hiraki, Hitomi Noguchi, Nobuhiro Maruoka, Tetsuya Nagasaka

    Minerals, Metals and Materials Series 4 1141-1146 2018

    Publisher: Springer International Publishing

    DOI: 10.1007/978-3-319-72284-9_149  

    ISSN: 2367-1696 2367-1181

  6. A New Approach to Processing Rutile from Ilmenite Ore Utilizing the Instability of Pseudobrookite Peer-reviewed

    Kumagai, N, Hiraki, T, Pal, U. B, Kasai, E, Nagasaka, T

    Metallurgical and Materials Transactions B 49 (5) 2278-2284 2018

    DOI: 10.1007/s11663-018-1348-y  

    ISSN: 1073-5615

  7. Up-grading of natural ilmenite ore by combining oxidation and acid leaching Peer-reviewed

    Hiraki, T, Maruyama, Y, Suzuki, Y, Itoh, S, Nagasaka, T

    International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials 25 (7) 729-736 2018

    ISSN: 1674-4799

  8. Microencapsulated phase change materials with high heat capacity and high cyclic durability for high-temperature thermal energy storage and transportation Peer-reviewed

    Takahiro Nomura, Nan Sheng, Chunyu Zhu, Genki Saito, Daiki Hanzaki, Takehito Hiraki, Tomohiro Akiyama

    APPLIED ENERGY 188 9-18 2017/02

    DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.11.025  

    ISSN: 0306-2619

    eISSN: 1872-9118

  9. An easier upgrading process of aluminum dross residue by screening technique Peer-reviewed

    Takehito Hiraki, Tetsuya Nagasaka

    JOURNAL OF MATERIAL CYCLES AND WASTE MANAGEMENT 17 (3) 566-573 2015/07

    DOI: 10.1007/s10163-014-0283-5  

    ISSN: 1438-4957

    eISSN: 1611-8227

  10. Thermodynamic Analysis for the Refining Ability of Salt Flux for Aluminum Recycling Peer-reviewed

    Takehito Hiraki, Takahiro Miki, Kenichi Nakajima, Kazuyo Matsubae, Shinichiro Nakamura, Tetsuya Nagasaka

    MATERIALS 7 (8) 5543-5553 2014/08

    DOI: 10.3390/ma7085543  

    ISSN: 1996-1944

  11. New Recycling Process of Aluminum Dross Residue by Simple Screening Technique Peer-reviewed

    T. Hiraki, T. Nagasaka

    EURASIA 2014 WASTE MANAGEMENT SYMPOSIUM 545-552 2014/04

  12. Oxidation of Pure Solid CaS with Ar-O-2 Gas Mixture Peer-reviewed

    K. Kobayashi, T. Hiraki, T. Nagasaka

    HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES 31 (4-5) 667-673 2012/10

    DOI: 10.1515/htmp-2012-0104  

    ISSN: 0334-6455

  13. Chemical equilibrium analysis for hydrolysis of magnesium hydride to generate hydrogen Peer-reviewed

    Takehito Hiraki, Shun Hiroi, Takuya Akashi, Noriyuki Okinaka, Tomohiro Akiyama

    INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 37 (17) 12114-12119 2012/09

    DOI: 10.1016/j.ijhydene.2012.06.012  

    ISSN: 0360-3199

  14. Removal of Sulfur from CaF2 Containing Desulfurization Slag Exhausted from Secondary Steelmaking Process by Oxidation Peer-reviewed

    Takehito Hiraki, Junichi Kobayashi, Satomi Urushibata, Kazuyo Matsubae, Tetsuya Nagasaka

    METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE 43 (4) 703-709 2012/08

    DOI: 10.1007/s11663-012-9685-8  

    ISSN: 1073-5615

  15. Thermodynamic analysis of separation of alloying elements in recycling of end-of-life titanium products Peer-reviewed

    X. Lu, T. Hiraki, K. Nakajima, O. Takeda, K. Matsuabe, H. -M. Zhu, S. Nakamura, T. Nagasaka

    SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY 89 135-141 2012/03

    DOI: 10.1016/j.seppur.2012.01.008  

    ISSN: 1383-5866

  16. Hydrolysis Rate of Aluminum Nitride in a Sodium Hydroxide Solution Peer-reviewed

    Atsushi Nosaka, Takehito Hiraki, Noriyuki Okinaka, Tomohiro Akiyama

    HIGH TEMPERATURE MATERIALS AND PROCESSES 30 (4-5) 339-343 2011/08

    DOI: 10.1515/HTMP.2011.054  

    ISSN: 0334-6455

  17. Virtual phosphorus ore requirement of Japanese economy Peer-reviewed

    Kazuyo Matsubae, Jun Kajiyama, Takehito Hiraki, Tetsuya Nagasaka

    CHEMOSPHERE 84 (6) 767-772 2011/08

    DOI: 10.1016/j.chemosphere.2011.04.077  

    ISSN: 0045-6535

  18. Thermodynamic criteria for the removal of impurities from end-of-life magnesium alloys by evaporation and flux treatment Peer-reviewed

    Takehito Hiraki, Osamu Takeda, Kenichi Nakajima, Kazuyo Matsubae, Shinichiro Nakamura, Tetsuya Nagasaka

    SCIENCE AND TECHNOLOGY OF ADVANCED MATERIALS 12 (3) 2011/06

    DOI: 10.1088/1468-6996/12/3/035003  

    ISSN: 1468-6996

  19. Distribution Ratio of Alloying Elements on Remelting Process of Light Metals by Thermodynamic Analysis Peer-reviewed

    T. Hiraki, O. Takeda, K. Nakajima, K. Matsubae, T. Miki, S. Nakamura, X. Lu, T. Nagasaka

    INTERNATIONAL SOCIETY for INDUSTRIAL ECOLOGY 2011 2011/06

  20. New Zinc Recovery Process from EAF Dust by Lime Addition Peer-reviewed

    R. Chairaksa, Y. Inoue, K. Matsubae-Yokoyama, T. Hiraki, T. Nagasaka

    Association for Iron and Steel Technology Proceedings 33 (I) 271-281 2010

  21. DIRECT PRODUCTION OF PRESSURIZED HYDROGEN FROM WASTE ALUMINUM WITHOUT GAS COMPRESSOR Peer-reviewed

    Takehito Hiraki, N. Okinaka, H. Uesugi, T. Akiyama

    MATERIALS ISSUES IN A HYDROGEN ECONOMY 54-+ 2009

  22. Exergetic life cycle assessment of new waste aluminium treatment system with co-production of pressurized hydrogen and aluminium hydroxide Peer-reviewed

    Takehito Hiraki, Tomohiro Akiyama

    INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY 34 (1) 153-161 2009/01

    DOI: 10.1016/j.ijhydene.2008.09.073  

    ISSN: 0360-3199

  23. Synthesis of Zeolite-X from Waste Metals Peer-reviewed

    Takehito Hiraki, Atsushi Nosaka, Noriyuki Okinaka, Tomohiro Akiyama

    ISIJ INTERNATIONAL 49 (10) 1644-1648 2009

    DOI: 10.2355/isijinternational.49.1644  

    ISSN: 0915-1559

  24. Production of Hydrogen and Zeolite by Recycling of Waste Metals

    T. Hiraki, A. Nosaka, N. Okinaka, T. Akiyama

    International Conference on Environment 2008 2008/12

  25. 再資源化技術の新潮流 シリコンスラッジとアルミニウム切削屑のアルカリ処理による水素・ゼオライトの同時製造

    平木岳人, 野坂篤志, 沖中憲之, 秋山友宏

    ケミカルエンジニヤリング 53 (7) 524-529 2008/07/01

    Publisher:

    ISSN: 0387-1037

  26. A new route to synthesize beta-Si6-zAlzOzN8-z powders Peer-reviewed

    Kazuhiko Aoyagi, Takehito Hiraki, Ramasamy Sivakumar, Toshiyuki Watanabe, Tomohiro Akiyama

    JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 441 (1-2) 236-240 2007/08

    DOI: 10.1016/j.jallcom.2006.09.089  

    ISSN: 0925-8388

  27. Process for recycling waste aluminum with generation of high-pressure hydrogen Peer-reviewed

    Takehito Hiraki, Satoru Yamauchi, Masayasu Iida, Hiroshi Uesugi, Tomohiro Akiyama

    ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY 41 (12) 4454-4457 2007/06

    DOI: 10.1021/es0628831  

    ISSN: 0013-936X

  28. Mechanically activated combustion synthesis of beta-Si6-zAlzOzN8-z (z=1-4) Peer-reviewed

    Kazuhiko Aoyagi, Takehito Hiraki, Ramasamy Sivakumar, Toshiyuki Watanabe, Tomohiro Akiyama

    JOURNAL OF THE AMERICAN CERAMIC SOCIETY 90 (2) 626-628 2007/02

    DOI: 10.1111/j.1551-2916.2006.01387.x  

    ISSN: 0002-7820

  29. Green Hydrogen Production From Waste Aluminum

    T. Hiraki, H. Uesugi, M. Iida, T. Akiyama

    FUEL CELLS Science & Technology 2006 2006/09

  30. 7-17. Development of Waste Aluminum Treatment Method with Co-Production of Hydrogen and Aluminum Hydroxide

    HIRAKI Takehito, AKIYAMA Tomohiro

    Proceedings of the Annual Conference of The Japan Institute of Energy 15 389-390 2006

    Publisher: The Japan Institute of Energy

    DOI: 10.20550/jietaikaiyoushi.15.0_389  

  31. Experimental and Life Cycle Analyses of Hydrogen Production from Waste Aluminum

    T. Hiraki, M. Takeuchi, M. Hisa, H. Uesugi, T. Akiyama

    World Hydrogen Technologies Convention 2005 2005/10

  32. Hydrogen production from waste aluminum at different temperatures, with LCA Peer-reviewed

    T Hiraki, M Takeuchi, M Hisa, T Akiyama

    MATERIALS TRANSACTIONS 46 (5) 1052-1057 2005/05

    DOI: 10.2320/matertrans.46.1052  

    ISSN: 1345-9678

    eISSN: 1347-5320

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Misc. 9

  1. アルミニウムドロス残灰の特性とアップグレーディング法

    平木岳人, 長坂徹也

    アルトピア 2016 5 9-15 2016/05

  2. Distribution Analysis on Steel Alloying Elements in the End of Life Vehicle Scrap Recycling Process

    Kazuyo Matsubae, Yousuke Iizuka, Hajime Ohno, Takehito Hiraki, Takahiro Miki, Kenichi Nakajima, Tetsuya Nagasaka

    TETSU TO HAGANE-JOURNAL OF THE IRON AND STEEL INSTITUTE OF JAPAN 100 (6) 788-793 2014

    DOI: 10.2355/tetsutohagane.100.788  

    ISSN: 0021-1575

    eISSN: 1883-2954

  3. 軽金属リサイクルにおける合金元素の分配傾向

    平木岳人

    金属 82 (7) 51-57 2012

  4. シリコンスラッジとアルミニウム切削屑のアルカリ処理による水素・ゼオライトの同時製造

    平木岳人, 野坂篤志, 沖中憲之, 秋山友宏

    ケミカルエンジニヤリング 53 (7) 36-41 2008

  5. Recycling of Waste Aluminum by Production of Hydrogen and Aluminum Hydroxide, with LCA.

    HIRAKI Takehito, AKIYAMA Tomohiro

    材料とプロセス 18 (4) 1100-1103 2005/09/01

    ISSN: 0914-6628

  6. Production of High Pressure Hydrogen for Resources Recycling from Aluminum Waste

    HIRAKI Takehito

    18 (1) P39 2005/03/01

    ISSN: 0914-6628

  7. Development of high-pressure hydrogen production facility with the raw materials of waste aluminum and alkaline aqueous solutions.

    平木岳人, 秋山友宏, 山内悟留, 福里隆一

    材料とプロセス 18 (1) 261 2005/03/01

    ISSN: 0914-6628

  8. Manufacturing of high-pressure hydrogen gas from waste Al directing to recycling of resources.

    平木岳人, 秋山友宏

    材料とプロセス 18 (1) P39 2005/03/01

    ISSN: 0914-6628

  9. か性ソーダを利用して廃棄アルミニウムから水素と水酸化アルミニウムあるいはアルミン酸ナトリウムを製造するプロセスの可能性

    秋山友宏, 平木岳人, 福里隆一, 飯田勝康, 上杉浩之

    ソーダと塩素 (5・6) 101-126 2005

    DOI: 10.14988/pa.2017.0000007314  

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Books and Other Publications 1

  1. 水素利用技術集成Vol.2・B編

    秋山友宏, 平木岳人

    ㈱エヌ・ティー・エス 2005/05

Presentations 38

  1. アルミニウムドロス残灰を利用したアンモニア製造プロセス

    金森毅, 平木岳人, 長坂徹也

    軽金属学会第126回春期大会 2014/07

  2. 簡易選別によるアルミニウムドロス残灰の有効利用

    軽金属学会第126回春期大会 2014/05

  3. アルミニウムドロスの生成過程におけるAl-Mg合金表面酸化物層の影響

    田代峻也, 平木岳人, 長坂徹也

    軽金属学会第126回春期大会 2014/05

  4. 鉄鋼プロセスを活用したアルミニウムドロス残灰の高度リサイクル

    日本鉄鋼協会第167回春季講演大会 2014/03

  5. マイクロ波加熱による迅速な亜臨界場形成を利用した窒化アルミニウムからのアンモニア合成

    金森毅, 平木岳人, 長坂徹也

    日本鉄鋼協会第167回春季講演大会 2014/03

  6. アルミニウムドロス残灰の高度リサイクルプロセス

    第6回廃棄物資源循環学会東北支部研究発表会 2014/02

  7. アルミニウムドロス残灰の簡易資源化処理技術

    廃棄物資源循環学会第24回研究発表会 2013/11

  8. 持続可能なアルミニウム産業における分析技術の重要性

    日本分析化学会東北支部若手の会 2013/07

  9. 軽金属のリサイクル性に関する熱力学的検討

    廃棄物資源循環学会第23回研究発表会 2012/10

  10. 物質循環型アルミニウムリサイクルプロセスの開発

    軽金属学会第121回秋期大会 2011/11

  11. Visualization of Element Distribution by Thermodynamic Analysis on Magnesium and Aluminum Alloy Recycling International-presentation

    T. Hiraki, K. Nakajima, O. Takeda, T. Miki, K. Matsubae, S. Nakamura, T. Nagasaka

    International Conference on EcoBalance 2010 2010/11/09

  12. マグネシウム合金からの合金成分除去に関する熱力学的解析

    平木 岳人, 中島謙一, 竹田修, 東, 松八重一代, 中村愼一郎, 長坂徹也

    日本金属学会 第147回大会 2010/09/25

  13. マグネシウム中不純物除去技術の熱力学

    平木 岳人, 中島謙一, 竹田修, 東, 松八重一代, 中村愼一郎, 長坂徹也

    日本鉄鋼協会 第160回秋季講演大会 2010/09/25

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    環境・エネルギー工学部会 グリーンエネルギーフォーラムシンポジウム「マグネシウムとエネルギー」

  14. X型ゼオライトの生成速度と粒径分布に与える水溶液温度の影響

    野坂篤志, 沖中憲之, 秋山友宏

    日本鉄鋼協会第156回秋季講演大会 2009/09/23

  15. 多価糖類、塩化物、および水酸化物溶体の熱力学とPCMへの応用

    小野寺暁史, 柏倉俊介, 長坂徹也

    日本鉄鋼協会第158回秋季講演大会 2009/09/15

  16. Production of Hydrogen and Zeolite by Recycling of Waste Metals International-presentation

    A. Nosaka, N. Okinaka, T. Akiyama

    International Conference on Environment 2008 2008/12/13

  17. 水素発生を伴う廃棄金属利用型ゼオライトX合成における残渣溶液の循環利用

    野坂篤志, 沖中憲之, 秋山友宏, 上杉浩之

    日本鉄鋼協会第155回春季講演大会 2008/03/26

  18. Direct Production of Pressurized Hydrogen from Waste Aluminum without Gas Compressor International-presentation

    N. Okinaka, H. Uesugi, T. Akiyama

    International Symposium on Materials Issues in a Hydrogen Economy 2007/11/12

  19. 未利用資源による水素とゼオライトのコプロダクショ

    野坂篤志, 沖中憲之, 秋山友宏, 上杉浩之

    日本金属学会第141回秋期大会 2007/09/19

  20. シリコンスラッジおよび廃棄アルミニウムのアルカリ処理による水素・ゼオライトの同時製造

    野坂篤志, 沖中憲之, 秋山友宏, 上杉浩之

    化学工学会第39回秋期大会 2007/09/13

  21. 廃棄金属を原料としたA型またはX型ゼオライト合成を伴うグリーン水素製造

    岩崎良平, 張興和, 上杉浩之, 秋山友宏

    日本鉄鋼協会第152回春季講演大会 2007/03/27

  22. Green Hydrogen Production from Waste Aluminum International-presentation

    H. Uesugi, M. Iida, T. Akiyama

    Japan-Brazil Symposium 2006/11/25

  23. Green Hydrogen Production From Waste Aluminum International-presentation

    H. Uesugi, M. Iida, T. Akiyama

    FUEL CELLS Science & Technology 2006 2006/09/13

  24. 水素および水酸化アルミニウム製造を伴うコプロダクション廃棄Al処理法の開発

    秋山友宏

    第15回日本エネルギー学会大会 2006/08/04

  25. 廃棄アルミニウムを利用した水素および水酸化アルミニウム製造プロセスに関するe-LCA

    秋山友宏

    第7回バイオマス・ウェイスト高度利用研究会 2005/12/07

  26. Recycling of Waste Aluminum by Production of Hydrogen and Aluminum Hydroxide, with LCA International-presentation

    T. Akiyama

    CAMP-ISIJ 2005/11/29

  27. Experimental and Life Cycle Analyses of Hydrogen Production from Waste Aluminum International-presentation

    M. Takeuchi, M. Hisa, H. Uesugi, T. Akiyama

    World Hydrogen Technologies Convention 2005 2005/10/03

  28. 廃棄アルミニウムを利用した高圧水素製造装置の開発

    山内悟留, 福里隆一, 秋山友宏

    日本鉄鋼協会第149回春季講演大会 2005/03/30

  29. 資源循環を利用した廃棄アルミニウムからの高圧水素製造

    秋山友宏

    日本鉄鋼協会第148回秋季講演大会 2004/09/29

  30. システム工学的解析に基づく未利用資源からのDCPDの合目的的合成

    袋布昌幹, 丁子哲治

    化学工学会第69年会 2004/04/03

  31. 未利用資源を原料としたDCPDの合成条件のシステム工学的解析 International-presentation

    袋布昌幹, 丁子哲治

    第10回エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム 2003/11/30

  32. 資源循環を目的としたりん酸固定化反応プロセスのモデル解析

    袋布昌幹, 丁子哲治

    化学工学会第36回秋季大会 2003/09/13

  33. 資源循環を目的としたりん酸カルシウムの合成

    高井淑恵, 袋布昌幹, 丁子哲治

    第5回セラミックス環境材料研究会 2003/03/22

  34. 炭化汚泥中りん成分の資源化プロセス International-presentation

    高井淑恵, 袋布昌幹, 丁子哲治

    第9回エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム-富山 2002/12/06

  35. カキ殻(炭酸カルシウム)による炭化汚泥中リン成分の資源化

    第8回分析化学フォーラム in 北陸 2002/11/15

  36. カキ殻による炭化汚泥中りんの資源化

    袋布昌幹, 丁子哲治

    化学工学会第35回秋季大会 2002/09/19

  37. 廃液中りん酸の高効率回収プロセスの化学平衡論的検討

    袋布昌幹, 丁子哲治

    第2回環境技術研究協会研究発表大会 2002/06/14

  38. CaCO3とHApから合成したTTCPによる環境中リンの除去

    袋布昌幹, 丁子哲治

    第20回分析化学中部夏期セミナー 2001/08/22

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Research Projects 12

  1. 真空プロセスによる溶融アルミニウムの脱ガス処理 Competitive

    System: Cooperative Research

    2017/06 - Present

  2. 高純度ルチルの低コスト・省エネルギー製造プロセス Competitive

    System: Cooperative Research

    2016/11 - Present

  3. 廃棄物・水・空気による循環型排煙脱硫プロセス Competitive

    System: Grant-in-Aid for Scientific Research

    2016/04 - Present

  4. 悪臭公害と廃棄物処理の同時解決に向けた特定悪臭物質と金属水酸化物の反応機構解明

    平木 岳人

    Offer Organization: 日本学術振興会

    System: 科学研究費助成事業

    Category: 基盤研究(B)

    Institution: 東北大学

    2021/04/01 - 2025/03/31

  5. Simple treatment of aluminum dross for odor removal

    Offer Organization: Japan Society for the Promotion of Science

    System: Grants-in-Aid for Scientific Research

    Category: Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)

    Institution: Tohoku University

    2020/07/30 - 2023/03/31

  6. Development of dust injection technology for EAF steelmaking process

    NAGASAKA TSTSUYA, MIKI Takahiro, MATSUBAE Kazuyo, HIRAKI Taekhito

    Offer Organization: Japan Society for the Promotion of Science

    System: Grants-in-Aid for Scientific Research

    Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

    Institution: Tohoku University

    2013/04/01 - 2016/03/31

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    In this study, the dust generated during normal EAF steelmaking process was returned to the EAF by injection, and the regenerated dust was collected by using a bag filter. The amount and chemical composition of regenerated dust was continuously monitored by the particle sensor which was equiped in the dust collection system of practical EAF factory. The dust injection technology was determined to be very effective in reducing the dust treatment burden by decreasing the quantity and enhancing the quality of the regenerated dust. The regenerated dust was provided to the CaO addition process which was developed by the authors. It was confirmed that the most of zinc in the treated dust was recovered from the regenerated dust. Due to such a very good result, our partner EAF company applied the dust injection technology to their routine steelmaking operation and the total amount of dust generation was successfully reduced significantly.

  7. アルミニウムドロス残灰のパーフェクトリサイクルシステム Competitive

    System: Grant-in-Aid for Scientific Research

    2014/04 - 2016/03

  8. 物質循環型アルミニウムリサイクルシステムの構築 Competitive

    System: Grant-in-Aid for Scientific Research

    2011/04 - 2013/03

  9. Recovery systems of minor metals based on local steel and nonferrous metal industries

    HASHIMOTO Seiji, NAKAJIMA Ken-ichi, OGUCHI Masahiro, MURAKAMI Shinsuke, YAMASUE Eiji, HIRAKI Takehito, DAIGO Ichiro, FUSE Masaaki

    Offer Organization: Japan Society for the Promotion of Science

    System: Grants-in-Aid for Scientific Research

    Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

    2010 - 2012

    More details Close

    Recovery systems of minor metals based on local steel and nonferrous metal industries were examined. For this purpose, the potential local generation of minor metals was estimated. Their efficient collection systems were simulated. Material flows of minor metals in municipal waste treatment processes were ascertained. Then demands for minor metals in local steel and nonferrous metal industries were estimated. Results identified regions generating large amounts of minor metals, effective measures for reducing collection and transportation costs, and key regions for minor metals recycling.

  10. 低環境負荷型アルミドロス合成・利用システムの構築 Competitive

    System: Grant-in-Aid for Scientific Research

    2009/04 - 2011/03

  11. Production Process of Zinc Metal from Electric Arc Furnace Dust

    NAGASAKA Tetsuya, MATSUBAE Kazuyo, HIRAKI Takehito

    Offer Organization: Japan Society for the Promotion of Science

    System: Grants-in-Aid for Scientific Research

    Category: Grant-in-Aid for Challenging Exploratory Research

    Institution: Tohoku University

    2010 - 2011

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    Reduction of ZnO in EAF dust after the treatment with CaO by carbon or metallic iron was conducted as an optional technology for metallic Zn recovery from the dust. The specimens were six gram mixture of the reaction product from lime addition process and carbon at ZnO/C or ZnO/Fe=1/1 in molar ratio. This mixture was heated for given period at 1000 to 1100°C in Ar flow or vacuum. After heating, the condensed matters deposited on the cooling part in the apparatus was collected and analyzed by XRD and ICP. The experimental result of ZnO reduction process using the reaction products from lime addition process showed that pure metallic Zn was successfully obtained in the present work. In the Waelz process, the product is crude ZnO containing significant amount of halogens while the CaO treated dust is basically halogen-free. It may be possible to collect liquid pure zinc by the reduction of CaO treated dust with iron if the temperature of cooling part is precisely controlled.

  12. Development of Slag-making Technology

    NAGASAKA Tetsuya, MATSUBAE Kazuyo, TANIGUCHI Shoji, SHIMASAKI Shinichi, HIROTA Noriyuki

    Offer Organization: Japan Society for the Promotion of Science

    System: Grants-in-Aid for Scientific Research

    Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

    Institution: Tohoku University

    2009 - 2011

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    Magnetic separation was applied to the recovery of manganese and phosphorus from dephosphorization slag and chromium from EAF slag. Dephosphorization slag consists of phosphorus enriched phase and manganese enriched phase together with matrix phase. The magnetic property of each phase has found to be significantly different. In the present experiment, about 31%of phosphorus enriched slag could be recovered at untrapped 3 of 0. 30T and about 14%of manganese enriched slag could be recovered with less than 20%of phosphorus enriched phase contamination at trapped of 0. 03T, particle size of less than 32μm with physical agitation. Chromium was also recovered from EAF slag as iron-chromite with about 50%of Cr. It was thus demonstrated from the present experimental results that phosphorus, manganese and chromium can be recovered from steelmaking slag which can be recognized as their secondary resource.

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Social Activities 5

  1. メッセナゴヤ2010

    2010/10/27 - 2010/10/30

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    環境科学研究科紹介パネルの展示、アクティビティレポート他出版物の配布

  2. 熱エネルギー有効利用のための蓄熱技術

    2017/07/14 -

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    未利用熱の回収・熱供給プロセスの高効率化を実現する蓄熱技術をテーマとした、若手・中堅研究者らの萌芽的研究講演会

  3. エコテクノロジー若手研究フォーラム講演会

    2016/11/25 -

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    若手研究者間の新たなネットワーク構築や研究シーズの創成を目的に、各研究者の成果を広く公開する講演会

  4. エコテクノロジー若手研究フォーラム講演会

    2015/11/13 -

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    若手研究者間の新たなネットワーク構築や研究シーズの創成を目的に、各研究者の成果を広く公開する講演会

  5. 新たな社会ニーズに対応した学生支援プログラム 高専元気UP!遊-友-YOUプロジェクト

    2010/12/22 -

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    元気になるための土台となる心の安定・充実、低学年のピア・サポーターや将来のリーダーとなれる人材の育成を図り、学生全体を活力に富む『元気集団』に成長させることを目的とする事業の一つで将来に希望と不安を持つ後輩達へ先輩からのメッセージを語る

Other 9

  1. RHプロセスによるアルミニウム溶湯からの高効率脱ガス

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    鉄鋼プロセスで広く利用されているRH真空脱ガスプロセスをアルミニウムの溶湯処理に応用し、高速・高効率に溶融アルミニウム中の水素ガスを除去する技術を提案・開発する。そこでは、脱ガスのみならず、揮発性の高い不純物元素を同時に除去出来る可能性が高く、アルミニウムの新たなリサイクルプロセスに資するものである。

  2. 高純度ルチルの低コスト・省エネルギー製造プロセス

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    金属チタン製造原料であり白色顔料等で大規模な需要があるルチルを、工業的に安価かつ高純度で製造する新プロセスに関する研究

  3. 製鋼スラグとアルミニウムドロスの同時リサイクル

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    製鋼スラグのなかでもリサイクルが困難であり年間100万トン規模で発生する還元期スラグと、アルミニウム産業から年間40万トン発生するアルミニウムドロスを同時にリサイクルするプロセスに関する研究

  4. アルミニウムドロスからのメタル回収プロセスにおける物質・エクセルギーフロー

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    世界的に広く利用されている溶融塩を用いた回転炉(RSF)によるメタル回収法およびRSFで発生したソルトケーキの処理プロセスを比較対象として、MRM法および鉄鋼プロセスによる産業間リンクの優位点と改善点を定量的に明らかにすると共に、さらなる進化したプロセスについて考察する。

  5. 鉄鋼用アルミニウムドロス高品位化のための処理技術

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    鉄鋼業の副資材として重要なアルミニウムドロスを簡易かつ低エネルギーで高品位化するプロセスを提案する。また、鉄鋼業に供給できない低品位なアルミニウムドロスの新リサイクルプロセスを同時に開発する。

  6. ゼロエミッション型アルミニウムリサイクルシステムの開発

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    アルミニウムのリサイクルプロセスにおいて発生するドロスはメタル分を高濃度で含んでいるため、主に機械的撹拌によりメタル分が回収される。しかしながら、この回収プロセスで発生する残渣のほとんどが埋め立て処理されており、その量は国内で年間数十万トンにも達する。残渣は酸化物を主成分とし、窒化物、炭化物のほか微量のハロゲンを含んでいることから、資源としての利用が困難なばかりか管理型の埋め立て処分を必要としている。本研究では、既存のメタル回収プロセスを窒素雰囲気下で行い、かつ脱ハロゲンプロセス(加熱処理)を組み込むことで、ハロゲンフリーな窒化物高含有残渣を合成する。また、得られた合成残渣をアルカリ水溶液中で反応させる(アルカリ処理する)ことで、アンモニアと水酸化アルミニウムをコプロダクションするシステムを確立する(図参照)。新事業確立と環境負荷低減を最終目的として、①雰囲気制御による窒化物高含有残渣の合成、②合成残渣を原料としたアンモニアおよび水酸化アルミニウム製造、③提案プロセスを中心としたシステムの定量的な環境負荷評価を行い、要素技術および環境問題に関する効果を明らかにする。

  7. 溶解炉の窒素分圧制御によるアルミドロスの資源化

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    Al溶解時に不可避に発生するドロスは、主成分である酸化物(Al2O3)の他にアンモニアガス発生の原因となる窒化物(AlN)を含んでいることから、前処理を必要とした後に管理型埋め立て処理されている。しかしAlの溶解条件次第では、AlN含有率の高いドロスをアンモニア資源として回収可能である。これまで除去の対象であったAlNを積極的に合成する逆転の発想から、本研究ではAl溶解炉内のN2ガス分圧を上げ、従来ドロスの主成分である酸化物(Al2O3)の発生を抑制し、AlNが主成分となるドロスの合成に取り組む。合成したドロスをアルカリ水溶液で加水分解反応させることで、AlN由来の「アンモニア」、ドロス回収時に混入するメタルAl由来の「水素」、水溶液から析出する「Al水酸化物(Al(OH)3)」を製造できる。さらに、酸化物の減少により埋め立て処理量を大幅に削減できるため、埋め立て処理場枯渇抑制など環境負荷の低減が大いに期待できる。

  8. 電気炉ダストに含まれるハロゲンの存在形態分析

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    電気炉ダストの情報(原料スクラップ組成、フラックス、温度などの操業条件および回収場所)と、分析により得られた結果を整理し、電気炉ダスト中ハロゲンの存在形態および比率に及ぼす①発生場所の影響、②操業条件の影響を主として明らかにする。結果をもとに、既存のリサイクルプロセスおよび本研究室で提案する石灰添加法1)(新・亜鉛リサイクルプロセス)における低環境負荷型脱ハロゲンプロセスを提案する。

  9. 雰囲気制御溶解および加水分解による廃棄アルミ建材の有効利用

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    新事業確立と環境負荷低減を最終目的として、①Al建材スクラップを原料とした雰囲気制御による窒化物高含有ドロスの合成、②提案プロセスを中心としたシステムの定量的な環境負荷評価を行い、要素技術および環境問題に関する効果を明らかにする。得られた結果を基に、既存の溶解炉として最も利用されているバーナー付反射炉を対象とした、簡易付帯設備の設置と操業案を提案する。

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