GX・脱炭素 論文ハブ

論文・プレプリント

arXiv、Jxiv、Zenodo、SSRN、J-STAGE 等から GX・脱炭素関連の論文を収集し、 AI 関連度スコアと日英の編集解説付きで一覧化します。 原典 DOI と provenance trail を併記し、利用者は元の論文に戻れます。

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2273 件中 1101–1120 件

🌍 ENジャーナルNational Technical University of Athens (NTUA)2026#CCUSDOI

MRタンカーにおけるオン・ボード炭素回収システムの技術経済的実現可能性研究

Techno-economic feasibility study of onboard carbon capture system on an MR tanker

Michail Koilakos

本論文は、MRタンカーに搭載するオン・ボード炭素回収システムの技術的・経済的実現可能性を評価する。キャプチャコストやエネルギー消費量を試算し、船舶からのCO2排出削減ポテンシャルを定量化。IMOの排出規制強化を見据えた有効な対策としての位置づけを提示している。

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査読済み論文🌍 EN🇨🇳 CNジャーナルConstruction and Building Materials2026#CCUSDOI

機能化カーボンナノチューブによる炭化物スラグの炭酸化効率向上と低クリンカ石灰石焼成粘土セメント(LC3)用持続可能な炭酸塩原料の開発

Functionalized carbon nanotube enhanced carbonation efficiency of carbide slag to develop a sustainable carbonate source for low-clinker limestone calcined clay cement (LC3)

Yilin Pi, Yi Li, Wangkun Ma +1

本研究では、機能化カーボンナノチューブを用いて炭化物スラグの炭酸化効率を向上させる手法を開発した。これにより、低クリンカ石灰石焼成粘土セメント(LC3)の持続可能な炭酸塩原料を提供し、セメント製造時のCO2排出削減に寄与する。

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査読済み論文🌍 ENジャーナルCleaner Energy Systems2026#CCUSDOI

循環炭素経済とグリーンエネルギー転換のためのバイオマスガス化によるクリーンメタノール合成:4Eベースモデル

Biomass gasification for clean methanol synthesis: A 4E-based model for circular carbon economy and green energy transition

Ali Alian Fard, Farzin Hosseinifard, Mohsen Salimi +1

本研究では、バイオマスガス化、CO2利用、再生可能水素を統合したメタノール生産システムを提案し、Aspen Plusを用いた4E解析(エネルギー、エクセルギー、経済、環境)を実施。ガスタービンや従来のCO2回収を省くことでコスト・環境負荷を低減し、生産コスト428.28$/t、エクセルギー効率20.89%を達成。循環炭素経済への貢献が期待される。

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プレプリント🌍 ENZenodo2026#CCUSDOI

CO2の回収と再利用

CO₂ NI YUTISH VA QAYTA ISHLASH

F.F.Rustamova, H.K.Qurbonnazarova, J.M.Suyunov

本稿は二酸化炭素(CO₂)の回収・貯留・利用(CCUS)技術に関する総説である。化学吸収、膜分離、低温分離、生物学的固定など多様な回収手法を比較し、CO₂をメタノールや合成燃料などの有用化学品に転換する技術を解説する。CCUSの利点と課題を科学的文献に基づき評価し、気候変動対策における重要性を強調する。

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🌍 ENデータセットStatistics Canada Dissemination2026#CCUSDOI

2030年末までに技術ベースの二酸化炭素除去クレジットを購入する際の事業者または組織の障壁、2026年第2四半期

Business or organization barriers in purchasing technology-enabled carbon dioxide removal credits before the end of 2030, second quarter of 2026

Statistics Canada

本論文は、北米産業分類システム(NAICS)等で分類した企業・組織が、技術ベースの二酸化炭素除去(CDR)クレジットを2030年末までに購入する際の障壁を、2026年第2四半期時点で調査した統計データである。障壁の種類や規模別の分析が可能であり、CDR市場の普及阻害要因を把握する基礎資料となる。

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🌍 EN🇺🇸 USジャーナルZenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)2026#CCUSDOI

CBEDv1モデル:「ベントス炭素隔離の海洋二酸化炭素除去戦略としての機構的評価」

CBEDv1 model in "Mechanistic evaluation of benthic carbon sequestration as a marine carbon dioxide removal strategy"

Subhadeep Rakshit

この論文は、海洋二酸化炭素除去戦略としてのベントス炭素隔離を機構的に評価するCBEDv1モデルを紹介する。定常状態と過渡的なシミュレーションのためのコードと実験データが含まれている。

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🌍 EN🌍 Globalジャーナル2026#CCUSDOI

環境正義と炭素管理政策

Environmental Justice and Carbon Management Policies

Karan Sotoodeh

この章では、CCS(炭素回収・貯留)と環境正義の関連性を検討する。技術的・経済的議論に加え、プロジェクトが低所得者や少数民族に不公平な影響を与えないようにするためのアプローチを紹介し、コミュニティ参加や利益共有の重要性を強調する。

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🌍 EN🌍 Globalジャーナル2026#CCUSDOI

将来の展望

Future Perspectives

Karan Sotoodeh

炭素回収を単なる技術ではなく、持続可能で公正な環境システムへの移行の一部として再位置づけ。技術革新、社会的公平性、システム再設計の関連性を探り、高排出国・産業の倫理的責任や国際協力の重要性を強調。将来のCCSプロジェクトにおけるコミュニティ参加と政策枠組みの役割を論じ、科学的進歩と政策、環境保護、社会的福祉の調和を提言。

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🌍 ENジャーナルThinkTech (Texas Tech University)2026#CCUS

低気圧下での四層二酸化炭素スクラバー開発の予備的試験

A Preliminary Test on the Effects of Low Atmospheric Pressure on the Development Four Bed Carbon Dioxide Scrubber

(著者不明)

本論文は、低気圧環境下での四層二酸化炭素スクラバーの性能を予備的に試験したものである。宇宙や高高度用途への応用が期待されるが、実用化にはさらなる研究が必要である。

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🌍 EN🇪🇺 EUデータセットZenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)2026#CCUSDOI

活性炭における超微細孔構造と表面化学が動的CO2捕捉に及ぼす影響

Influence of Ultramicroporosity and Surface Chemistry on Dynamic CO2 Capture in Activated Carbons

Susanne Gooijer, Goosen Pieter, Carlos G. Díaz-Maroto +4

本研究は、活性炭の超微細孔構造と表面化学が動的CO2捕捉性能に与える影響を検討した。実験データと解析により、細孔サイズと表面官能基がCO2吸着速度と容量に重要な役割を果たすことを示した。CCUS技術の効率向上に貢献する知見を提供する。

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🌍 EN🇪🇺 EUジャーナル2026#CCUSDOI

産業廃棄物とバイオマスの持続可能な転換によるCO2回収用活性炭:メカニズム、材料設計、吸着性能

Sustainable conversion of strategic industrial wastes and biomass into activated carbons for CO₂ capture: mechanisms, material design, and adsorption performance

Bartosz Dziejarski

本論文は、産業廃棄物やバイオマスからCO2回収用活性炭を製造する方法を探求。木質バイオマス、廃タイヤ由来のカーボンブラック、リチウムイオン電池の黒鉛を前駆体とし、カリウム活性化により多孔質炭素を合成。細孔径がCO2吸着性能を支配することを明らかにし、バイオマス由来の活性炭が高いCO2容量と安定したサイクル性能を示した。廃棄物の高付加価値化とCO2回収の両立可能性を示す。

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🌍 ENレポートRoutledge Handbook of Environmental Anthropology Second Edition2026#CCUSDOI

地下収束帯とネットゼロの未来:二酸化炭素排出パイプラインのルーティング

SUBSURFACE CONVERGENCE ZONES AND THE NET-ZERO FUTURE: Routing a Carbon Dioxide Emissions Pipeline

Nuttall M.

本論文は、二酸化炭素パイプラインのルーティング手法を提案。地下収束帯を利用することで、ネットゼロ移行に不可欠なCCUSインフラ整備の効率化に貢献する。

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🌍 ENCarbon Research2026#CCUSDOI

加圧CO2活性化による機能化バイオチャー:優れた多孔性、収率、CO2捕集効率を目指して

Functionalized biochar with pressurized CO2 activation: toward superior porosity, yield, and CO2 capture efficiency

Md. Amirul Islam, B. B. Saha

本研究は加圧CO2活性化を用いた機能化バイオチャーの合成により、CO2捕集効率の向上を目指す。細孔構造の最適化によって高い多孔性と収率を実現し、CCUS技術への応用が期待される。脱炭素化に向けた有力な手法を提供する。

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🌍 ENジャーナルFraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V2026#CCUSDOI

バイオ燃料生産のためのカーボンネガティブプロセスチェーン

Carbon-Negative Process Chains for Biofuel Production

Martin Meiller, :unav

本論文は、バイオ燃料生産におけるカーボンネガティブを実現するプロセスチェーンを提案する。炭素回収・貯留(CCS)を組み込むことで、大気中のCO2を正味で減少させる可能性を示す。

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プレプリント🌍 EN🌍 Global2026#CCUSDOI

ゼロギャップ膜電極アセンブリにおける触媒性能の解明

Unlocking catalyst potentials in zero-gap membrane-electrode assemblies

Mengran Li, Xiaohe Tian, Haowei Zhang +11

本研究は、ゼロギャップ膜電極アセンブリ(MEA)において、新しいオペランド電気化学診断手法を確立した。この手法は、ポリエレクトロライトで安定化された銀/臭化銀参照電極と制御されたイオン接続を組み合わせ、動作条件下での触媒活性、利用率、劣化を直接分離して評価できる。酸性から塩基性までの環境で水電解とCO2電解に有効であり、触媒利用率の輸送駆動型低下や触媒層劣化を早期に検出することを可能にした。

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プレプリント🌍 ENEnvironmental Research: Climate2026#CCUSDOI

一時的な二酸化炭素除去は長期的な気候問題を解決できるか?等価比率とlike-for-likeアプローチの分析

Can temporary carbon dioxide removal fix a long-term climate problem? An analysis of equivalency ratios and the like-for-like approach

Charles Watson, Mai Bui

二酸化炭素除去(CDR)技術の永続性の違いを経済的等価比率で評価する手法(気候修復価値、オフセットの社会的価値、割引トン年会計)を比較検討。感度分析と定性的評価の結果、これらの比率は割引率や時間軸に敏感で、長期的温度安定化とは乖離する可能性が示された。物理的等価(like-for-like)アプローチがより頑健であるが、完全な等価性の達成は複雑である。

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🌍 ENジャーナル2026#CCUSDOI

レドックスフロー電池技術と電気化学的炭素回収の進展:並行開発アプローチ

Advancing Redox Flow Battery Technology and Electrochemical Carbon Capture: A Parallel Development Approach

Canada Foundation for Innovation | Fondation canadienne pour l'innovation

本論文は、レドックスフロー電池と電気化学的炭素回収を並行して開発するアプローチを提案している。両技術の相乗効果を活用し、エネルギー貯蔵とCO2回収の効率向上を目指す。

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