No.17 | 新谷卓司,松山秀人・他、化学技術のフロンティアシリーズ① サーキュラー・バイオエコノミーを支える分離技術,第2部第4章 新規分離技術の導入成功事例,第2部第2章2.3.1 有機溶剤分離膜,学術研究出版(2022) |
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No.16 | 吉岡朋久・他、実例で学ぶ化学工学 課題解決のためのアプローチ、11章 無次元数とアナロジー、16章 逆浸透膜プロセスによる海水淡水化、丸善出版(2022) |
No.15 | Hideto Matsuyama, Hamed Karkhanechi, and Saeid Rajabzadeh, HOLLOW FIBER MEMBRANES Fabrication and Applications, Chapte 3: Polymeric membrane fabrication via thermally induced phase separation (TIPS) method, Elsevier, 2021 |
No.14 | 松山秀人・他、新材料・新素材シリーズ 水処理用分離膜の開発最前線 松山秀人監修、シーエムシー出版 (2020) |
No.13 | 高橋智輝、松山秀人、シンポジウムシリーズ3 分離技術のシーズとライセンス技術の実用化、正浸透法による水処理技術と要素技術の開発、pp. 50-59、分離技術会 (2020) |
No.12 | 中川 敬三、ポストグラフェン材料の創製と用途開発最前線,第III編第3章第3節 金属酸化物ナノシートを利用した積層型分離膜の開発、株式会社エヌ・ティー・エス (2020) |
No.11 | 吉岡 朋久,マテリアルズ・インフォマティクスによる材料開発と活用集第4章 第16節 分子シミュレーションによる多孔性無機膜の気体透過性評価, pp.209-220, 技術情報協会 (2019) |
No.10 | R. Takagi, S. Mulyati, H. Matsuyama, Chapter 17: Anion Exchange Membranes for Electrodialysis through Layer-by-Layer Deposition, Advanced Materials for Membrane Fabrication and Modification, CRC press (2018) |
No.09 | T.Yoshioka, Current Trends and Future Developments on (Bio-) Membranes Silica Membranes: Preparation, Modelling, Application, and Commercialization, Chapter 5: Molecular dynamic (MD) simulation of silica membranes, Academic Press, Elsevier, 97-133, (2017) |
No.08 | H. Matsuyama, S. Rajabzadeh, H. Karkhanechi, and S. Jeon, Chapter title : PVDF Hollow Fibers Membranes, Comprehensive Membrane Science and Engineering, 2nd Edition (2017) |
No.07 | 比嘉 充、安川 政宏、 松山 秀人、中空糸膜の正浸透特性評価、吸着・分離材料の設計、性能評価と新しい応用、第6章5節、技術情報協会(2015) |
No.06 | 石神徹、三野泰志、水処理用多孔膜細孔内を透過する固液ならびに液液分散系の直接数値シミュレーション、吸着・分離材料の設計、性能評価と新しい応用、第5章5節、技術情報協会(2015). |
No.05 | 三野泰志、松山秀人、熱誘起相分離法による高分子多孔膜形成、吸着・分離材料の設計、性能評価と新しい応用、第3章1節、技術情報協会(2015) |
No.04 | 神尾英治、松山秀人. エネルギー・化学プロセスにおける膜分離技術. S&T出版株式会社 (2014). |
No.03 | 神尾英治、松山秀人. 第3節 IPN構造を利用した高強度イオンゲル.ゲルテクノロジー・ハンドブック. 株式会社エヌ・ティ・エス刊 (2014). |
No.02 | 堀克敏、松山秀人、斎藤永宏、市野良一. ハイパフォーマンス技術による水処理革命. コロナ社 (2013). |
No.01 | 化学工学会、化学工学会分離プロセス部会. ここまできた膜分離プロセスー基礎から応用ー. 三恵社 (2013). |