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ISOBE SHIGEHITO

Faculty of Engineering Materials Science and Engineering Energy MaterialsAssociate Professor

Researcher basic information

■ Degree
  • PhD, Hiroshima Univ
■ URL
researchmap URL■ Various IDs
J-Global ID■ Research Keywords and Fields
Research Keyword
  • 水素吸蔵合金
  • アンモニア製造
  • Hydrogen Storage
  • ハイエントロピー合金
  • Energy Materials
  • Materials Science
Research Field
  • Nanotechnology/Materials, Structural materials and functional materials
  • Nanotechnology/Materials, Metallic material properties
  • Nanotechnology/Materials, Inorganic materials and properties
  • Nanotechnology/Materials, Composite materials and interfaces
  • Nanotechnology/Materials, Nanomaterials
■ Educational Organization

Career

■ Career
Career
  • Apr. 2016 - Present
    Hokkaido University, 准教授
  • Apr. 2009 - Mar. 2016
    Hokkaido University, 特任助教
  • Apr. 2008 - Mar. 2009
    The University of Oxford, 博士研究員
  • Apr. 2006 - Mar. 2008
    Hiroshima University, JSPS PD
Educational Background
  • Apr. 2004 - Mar. 2006, Hiroshima University, Doctoral course
  • Apr. 2002 - Mar. 2004, Hiroshima University, Master course
  • Apr. 1998 - Mar. 2002, Hiroshima University, FIAS
Committee Memberships
  • Apr. 2021 - Present
    公益社団法人 日本金属学会, 講演大会委員
  • Apr. 2019 - Present
    公益社団法人日本金属学会, 北海道支部, 代議員
  • Apr. 2017 - Present
    日本顕微鏡学会, 北海道支部, 幹事
  • Apr. 2013 - Mar. 2015
    (社)日本金属学会, 会報編集委員
  • Apr. 2013 - Mar. 2015
    公益社団法人日本金属学会, 北海道支部, 幹事
  • Apr. 2013 - Mar. 2015
    公益社団法人日本金属学会, 会報編集委員

Research activity information

■ Awards
  • Jan. 2025, 2024年度日本金属学会・日本鉄鋼協会両北海道支部合同冬季講演大会, 奨励賞
    低放射化ミディアムエントロピー合金中における表面シンク効果の調査
    齋藤宏平, 橋本直幸, 岡弘, 礒部繁人
  • Nov. 2024, 日本顕微鏡学会 第67回シンポジウム, 優秀ポスター賞
    低放射化M/HEAの照射欠陥観察と耐照射性評価
    齋藤宏平;橋本直幸;岡弘 礒部繁人
  • Aug. 2024, 第6回 日本原子力学会 軽水炉燃料・材料・水化学合同夏季セミナー, 博多, 2024.8.5-7, 優秀ポスター賞
    低放射化ハイエントロピー合金中における点欠陥の挙動
    齋藤宏平;橋本直幸;岡弘 礒部繁人
  • Mar. 2024, 公益社団法人日本金属学会, 功績賞
    礒部繁人
  • Jan. 2024, 2023年度日本金属学会・日本鉄鋼協会両北海道支部合同冬季講演大会, 奨励賞
    Li-Mg-Al-Ti-Nb系軽量ハイエントロピー合金の創製及び水素吸蔵特性
    南 達哉;礒部 繁人;橋本 明賢;橋本 直幸;岡 弘;榊 浩司;浅野 耕太
  • Dec. 2023, 令和5年度日本顕微鏡学会北海道支部学術講演会, 支部長賞(口頭発表)
    Liを含む軽量な単相固溶体合金の創製
    橋本 明賢;礒部 繁人;橋本 直幸;岡 弘
  • Dec. 2023, 令和5年度日本顕微鏡学会北海道支部学術講演会, 支部長賞(ポスター発表)
    CoフリーHEAの積層欠陥エネルギー及び耐照射性
    福本 圭祐;橋本 直幸;岡 弘;礒部 繁人
  • Nov. 2023, The 11th Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing, Best Poster Award
    Solid-state diffusion bonding between CoCrNi-based high entropy alloys system and 316 stainless steel by spark plasma sintering
    Haotian Sun;Naoyuki Hashimoto;Hiroshi Oka;Shigehito Isobe
  • Aug. 2023, 第17回水素若手研究会, 優秀学生賞
    LiMg系合金の水素放出特性
    佐々木 健斗;礒部 繁人;橋本 直幸;岡 弘
  • Nov. 2022, 日本顕微鏡学会北海道支部, 優秀ポスター賞
    ハイエントロピー合金の照射損傷組織に及ぼす不純物の影響
    須藤漱太朗;橋本直幸;岡弘;礒部繁人
  • Sep. 2022, 第16回水素若手研究会, 最優秀賞
    軽量ハイエントロピー合金の水素吸放出特性評価
    南 達哉;礒部 繁人;橋本 明賢;橋本 直幸;岡 弘
  • Jul. 2022, 2022年度日本金属学会・日本鉄鋼協会両北海道支部合同サマーセッション, 奨励賞
    Li-Mg-Al-Ti系軽量ハイエントロピー合金の水素吸放出特性評価
    南達哉;橋本明賢;礒部 繁人;橋本 直幸;岡 弘;榊浩司;浅野耕太
  • Mar. 2022, 日本原子力学会材料部会, Best Figure賞
    3Dプリンティングを用いて作製した低放射化ハイエントロピー合金の微細構造
    佐藤 幹;岡 弘;橋本直幸;礒部繁人
  • Aug. 2021, 水素若手研究会, 最優秀賞
    新規多元系Li合金を用いたアンモニア合成
    齊藤玲;礒部繁人;橋本直幸;岡弘;宮岡裕樹;市川貴之;市川貴之;新里恵多;田川賢太朗
  • Jan. 2021, 日本鉄鋼協会・日本金属学会両支部合同冬季講演大会, 奨励賞
    低放射化Coフリーハイエントロピー合金の開発
    福士達也;和田慧良;橋本直幸;岡弘;礒部繁人
  • Jan. 2019, 日本金属学会北海道支部, 奨励賞
    軽金属水酸化物系の水素放出・吸蔵特性評価及び水素放出速度の向上
    田中風雅;礒部繁人;橋本直幸
  • Nov. 2018, The 16th International Symposium of Metal-Hydrogen systems, Excellent Poster Award
    Catalytic effect on Hydrogen ab/desorption properties of light metal hydroxide system
    Fuga Tanaka, Shigehito Isobe, Naoyuki Hashimoto
  • Oct. 2016, 水素化物に関わる次世代学術・応用展開若手研究会, 最優秀ポスター賞
    グラフェン上金属ナノ粒子の水素化特性
    尾森健吾;礒部繁人;橋本直幸
  • Sep. 2016, 水素若手研究会, 優秀ポスター賞
    NbF5添加による AlH3の水素放出速度の改善
    李忠賢;礒部繁人;橋本直幸
  • Sep. 2016, 公益社団法人日本金属学会, 村上奨励賞
    礒部繁人
  • Nov. 2014, The 2nd HU-SNU Joint Symposium, Excellent Poster Award
    Effect of Lithium Ion Conduction on Hydrogen Desorption of LiNH2-LiH Solid Composite
    張騰飛;礒部繁人;橋本直幸
  • Aug. 2014, 水素若手研究会2014, 優秀ポスター賞
    グラフェン上の鉄ナノ粒子の水素吸蔵 ~DFT 計算と放出実験~
    中川祐貴;礒部繁人;橋本直幸;大貫惣明
  • Jul. 2014, 日本金属学会・日本鉄鋼協会両支部合同サマーセッション, 優秀ポスター賞
    メタルアラネートと複合化処理したアンモニアボランの水素放出プロセスの検討
    中川祐貴;礒部繁人;橋本直幸;大貫惣明
  • Jan. 2013, 日本金属学会・日本鉄鋼協会両支部合同サマーセッション, 優秀ポスター賞
    Mg/Pd薄膜水素貯蔵材料の作製と評価
    千葉翔太朗;礒部繁人;橋本直幸;大貫惣明
  • Oct. 2012, Inter. Symp. on Metal-Hydrogen Systems MH2012, CHALLENGING SPIRITS POSTER AWARD
    In-situ observation in hydrogen stotrage reaction by environmental cell for high voltage electron microscope
    若杉剛伸;礒部繁人;橋本直幸;大貫惣明
  • Sep. 2012, 公益社団法人日本金属学会, 奨励賞
    礒部繁人
  • Aug. 2011, Asian-Core University Program on Advanced Energy Science, International Symposium on Advanced Energy Systems and Materials, Poster Award
    TEM investigation of de/hydrogenation reaction in Li-N-H materials
    T. Zhang;S. Isobe;Y. Wang;Naoyuki HASHIMOTO;S. Ohnuki
  • Mar. 2011, Asian-Core University Program on Advanced Energy Science, International Symposium on Advanced Energy Systems and Materials, Poster Presentation Award
    Study on Decomposition Process of Sodium Alanate by Means of Transmission Electron Microscope
    Hao Yao;S. Isobe;Y. Wang;Naoyuki HASHIMOTO;S. Ohnuki
  • Mar. 2011, Asian-Core University Program on Advanced Energy Science, International Symposium on Advanced Energy Systems and Materials, Poster Award
    In-situ TEM observation of hydrogenation reaction in Mg catalyzed with Nb2O5
    A. Umeda;T. Wakasugi;S. Isobe;Y. Wang;Naoyuki HASHIMOTO;S. Ohnuki
  • Jan. 2011, 日本金属学会・鉄鋼協会北海道支部合同講演大会, 奨励賞
    水素化マグネシウムの反応速度と触媒表面の化学結合状態の関係
    森田襟;馬濤;礒部繁人;王永明;橋本直幸;大貫惣明;木村通;市川貴之;小島由継
  • Jul. 2010, 日本金属学会・鉄鋼協会北海道支部合同講演大会, 優秀ポスター賞
    水素貯蔵材料AB-MH(M=Li,Na)複合物質の微細構造
    李忠賢;礒部繁人;王永明;橋本直幸;大貫惣明;Yu Zhang;市川貴之;小島由継
■ Papers
■ Other Activities and Achievements
■ Lectures, oral presentations, etc.
■ Syllabus
  • 材料機器分析特論, 2024年, 修士課程, 工学院
  • 材料機器分析特論, 2024年, 修士課程, 工学院
  • 材料科学特論, 2024年, 修士課程, 工学院
  • 材料機器分析特論, 2024年, 博士後期課程, 工学院
  • 材料機器分析特論, 2024年, 博士後期課程, 工学院
  • 材料科学特論, 2024年, 博士後期課程, 工学院
  • 材料物性学, 2024年, 学士課程, 工学部
  • 材料工学演習Ⅵ, 2024年, 学士課程, 工学部
  • 材料科学基礎英語, 2024年, 学士課程, 工学部
■ Research Themes
  • Creation of innovative active nitrogen control technology by nitrogen dissociation properties of alkali metals
    Grants-in-Aid for Scientific Research
    01 Apr. 2024 - 31 Mar. 2029
    宮岡 裕樹; 浅野 耕太; 礒部 繁人; 圓谷 貴夫
    リチウム(Li)やナトリウム(Na)の窒素解離能や拡散性といった機能を用いた『活性窒素』の生成/利用技術について,アルカリ金属化合物の窒素解離メカニズム,及び活性窒素を利用する反応の動力学/熱力学特性を解明し,新たな学術領域として体系化することを目的とした。
    先行研究を基に,Li化合物としてLi3BN2単相を熱化学法で合成し,種々の条件下でNH3合成特性を評価すると共に,X線回折等を用いた生成物のキャラクタリゼーションを行った。その結果,反応過程で生成するN欠陥を介してNH3合成反応が進行することが示唆された。また,Li17Sn4合金に種々のZnやLiZnを添加物として加えた試料を合成し,その窒化特性を評価した結果,Li-Sn-Zn相が反応中間体として生成することで窒化温度が低下することが示唆された。
    三元系Li合金であるLi17Sn2Si2について,クラスター展開法と第一原理計算を組み合わせた計算方法を構築し,有限温度で安定化される機構について調査した。その結果,Li-Sn-Si合金系は相分離型の状態図となること,エントロピーの効果によって安定化されることが示された。
    NaHを触媒として用いるNH3合成について,種々の遷移金属を添加することでその触媒能の制御を試みた結果,特定の遷移金属が存在する場合に低温でのNH3転化率が向上することが分かった。また,ケミカルルーピングNH3合成プロセスにおける反応場物質として先行研究で用いたBN以外の物質の効果を調査した。添加物によりNH3合成特性が変化したことから,反応場に用いる物質の物性(初期粒径や硬度等)がNaHの反応性に影響を与えていると考えられる。
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Scientific Research (A), Hiroshima University, 24H00386
  • ハイエントロピー合金の設計思想に基づいた軽量水素吸蔵合金の開発
    科学研究費助成事業
    01 Apr. 2025 - 31 Mar. 2028
    礒部 繁人
    日本学術振興会, 基盤研究(C), 北海道大学, 25K08303
  • Creation of low-density high-entropy alloys using Group 1 and Group 2 elements
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
    01 Apr. 2021 - 31 Mar. 2023
    礒部 繁人
    本研究の目的は,1族・2族元素をメインとするハイエントロピー合金を創製することである。固溶体を形成しにくい金属元素こそ,いわゆるハイエントロピー合金の概念「配置エントロピー増大によるギブスエネルギー減少化」で,合金化したいと考えた。応用先としては,次世代の軽金属材料や水素吸蔵材料などの機能性材料が考えられる。試料作製にはボールミリング法を用いた。先ず,LiMg0.5AlTi1.5に対し回転速度を400 rpmに固定し,種々のミリング時間(0~40 h)で試料を作製した。ボール対試料質量比96:1とした。また,基本組成の組成比を変化させた4元系,元素を追加した5元系の試料を,ミリング時間20 h,回転速度400 rpmで作製した。試料組成はLi,Mg,Al,Ti,Mを等原子比で混合したLiMgAlTiMとし,添加元素MにはV,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Ge,Y,Zrを使用した。試料作製はAr雰囲気下のグローブボックス内で行った。作製した試料に対してXRD及びSEMによる結晶構造解析及び微細組織観察を行った。また,バルク体の作製条件を検討する目的で,熱処理による相変化の有無を調査した。
    4元系合金LiMgAlTiについて,ボールミリング法によりHCP単相が作製できた。5元系LiMgAlTiM,(M=V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Ga,Ge,Y,Zr,Nb)については,ボールミリング法による単相固溶体の作製には至らなかったが,Li-Mg-Al-Ti-V系合金およびLi-Mg-Al-Ti-Nb系合金ではBCC相が主相となることが判明した。
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area), Hokkaido University, 21H00137
  • Research on nitrogen dissociation mechanism and atom dynamics for Lithium alloys
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    01 Apr. 2020 - 31 Mar. 2023
    Miyaoka Hiroki
    In this work, nitrogen dissociation properties and mechanism, ammonia synthesis properties of lithium and sodium alloys are investigated by experimental and theoretical methods for establishment of “active nitrogen” generation and utilization techniques. It is clarified that the nitrogen dissociation properties of Li and Na alloys are related to chemical state of Li and thermodynamic stability of the alloys, respectively. By synthesizing ternary alloys and varying its composition, the properties such as nitrogen dissociation can be controlled. For the ammonia synthesis of LiH, it is found that the kinetics can be improved by mixing with chemically stable materials. In addition, the ammonia synthesis process via formation of Na and N solid solution is found as a novel chemical looping process.
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Scientific Research (B), Hiroshima University, 20H02465
  • Research on reaction mechanism of active nitrogen generation by lithium alloys
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
    01 Apr. 2017 - 31 Mar. 2020
    Miyaoka Hiroki
    In this work, physical properties, reactivity, and reaction mechanism of lithium alloys (Li-M) are investigated to establish “active nitrogen” generation and utilization techniques. As a result, ammonia can be produced below 400℃ under ambient pressure by heat treatment of the Li-Sn alloy in order of nitrogen, hydrogen, inert gas (Ar) flow conditions. In addition, the Li-Sn alloy is also available for ammonia synthesis by conventional catalytic process using H2-N2 (3:1 molar ratio) mixed gas flow conditions. From the characterization of reaction process by microscopes, it is indicated that the reactions proceed with extraction and insertion of Li as reaction medium. Therefore, it is concluded that the Li alloy systems are recognized as a novel nitride synthesis process by the reactions based on high N2 dissociation and diffusion properties of Li.
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Scientific Research (B), Hiroshima University, 17H03417
  • Development of novel hydrogen storage materials by controlling ion conductivity
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    01 Apr. 2017 - 31 Mar. 2020
    ISOBE Shigehito
    In this study, we developed hydrogen storage materials with large capacity represented by inorganic hydrides such as Li-amide / imide. As a result, it was found that the addition of lithium titanate to Li amide / imide system improved the rate of hydrogen release reaction, and this improvement was strongly correlated with the improvement in Li ion conductivity. On the other hand, by adding lithium titanate to the alanate-based material, the hydrogen release reaction rate could be improved, but almost no correlation was found with the improvement in lithium ion conductivity. That is, it has been found that the rate of the hydrogen release reaction of the inorganic hydride is different from each other, and that the addition of lithium titanate is effective when the diffusion of lithium ions is rate-limiting.
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Young Scientists (B), Hokkaido University, 17K14827
  • Research on active nitrogen generation by lithium alloys
    Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
    01 Apr. 2015 - 31 Mar. 2017
    Miyaoka Hiroki; YAMAGUCHI SHOTARO; ISOBE SHIGEHITO; ICHIKAWA TAKAYUKI; KOJIMA YOSHITSUGU
    In this work, novel technique of reversible nitrogen dissociation and recombination by reactions using compounds of lithium and 14 group elements is proposed. The reaction properties and mechanism are experimentally investigated.
    The synthesized compounds reacted gaseous nitrogen under ambient pressure below 500 ℃, especially the nitrogenation of some alloys can proceed even at room temperature. Thus, the above lithium compounds possess high reactivity for the nitrogen dissociation. It was indicated that nano-sized lithium nitride was formed as the product after the reaction with nitrogen. By using the active nitride generated due to the nitrogenation, ammonia can be synthesized below 300 ℃ under 0.5 MPa.
    Japan Society for the Promotion of Science, Grant-in-Aid for Young Scientists (B), Hiroshima University, 15K18234
  • リチウム窒素系水素貯蔵材料の水素吸蔵放出機構の解明
    科学研究費助成事業 特別研究員奨励費
    2006 - 2007
    礒部 繁人
    水素エネルギー社会の実現を目指して、燃料電池用の水素貯蔵物質の研究が急がれている。数ある貯蔵物質の候補のうち、現在最も有望視されている物質としてM-N-H系物質(M=Li, Na, Mg, Ca)がある。この物質群は、左記アルカリ金属およびアルカリ土類金属のアミドと水素化物の複合体により構成されており、金属原子(M)、窒素原子(N)および水素原子(H)にて系が特徴付けられるために、M-N-H系物質と総称されている。この系は、その水素吸放出反応機構が明らかにされていない。その水素吸放出反応機構を理解するために,触媒作用に関する調査を行った。前年度,高輝度放射光(@SPring8)のXAS(X線吸収分光)法でLi-N-H系水素貯蔵物質中の添加物の化学状態分析を行い,触媒作用を示すTiの電子状態が一意的であるということ(XANES:X線吸収端近傍構造)、その一意性が局所構造には見られないこと(EXAFS:広域X線吸収微細構造)、が知見として得られた。本年度,その一意的な電子状態が塩化チタンアンミン錯体(Ti(NH_3)_5Cl_3)のそれと非常によく一致することが明らかになった。Ti(NH_3)_5Cl_3はアンモニアを容易に吸放出する性質を有する。これは,この反応機構においてアンモニアが仲介的な役割として存在することを裏付ける。この知見は,触媒機構解明に繋がるだけでなく,本系の反応機構解明に向けた大きな成果である。
    日本学術振興会, 特別研究員奨励費, 広島大学, 06J08320
■ Industrial Property Rights
  • 気体分離膜及び気体分離膜の製造方法
    Patent right, 長谷川 伸; 前川 康成; 澤田 真一; 橋本 直幸; 礒部 繁人, 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
    特願2014-194859, 25 Sep. 2014
    特開2016-064359, 28 Apr. 2016
    201603010569929462
  • 水素変換材料
    Patent right, 常世田 和彦; 小島 由継; 市川 貴之; 宮岡 裕樹; 市川 友之; 橋本 直幸; 礒部 繁人; 大貫 惣明, 太平洋セメント株式会社, 国立大学法人広島大学, 国立大学法人北海道大学
    特願2014-020365, 05 Feb. 2014
    特開2015-147699, 20 Aug. 2015
    201503000663298996
  • 無電力型水素捕集装置
    Patent right, 橋本 直幸; 大貫 惣明; 礒部 繁人; 日野 竜太郎; 前川 康成; 小島 由継; 常世田 和彦, 国立大学法人北海道大学, 国立大学法人広島大学, 独立行政法人日本原子力研究開発機構, 太平洋セメント株式会社
    特願2013-160578, 01 Aug. 2013
    特開2015-031570, 16 Feb. 2015
    201503037823802513
  • 水素貯蔵材料および水素発生方法
    Patent right, 藤井 博信; 市川 貴之; 窪川 豊之; 岡本 恵介; 常世田 和彦; 松浦 茂; 礒部 繁人; 花田 信子; 冷 海燕, 太平洋セメント株式会社, 国立大学法人広島大学
    特願2003-398542, 28 Nov. 2003
    特開2005-154232, 16 Jun. 2005
    特許第4500534号
    23 Apr. 2010
    200903018265485717
  • 水素貯蔵材料の再生方法
    Patent right, 窪川 豊之; 常世田 和彦; 小島 由継; 市川 貴之; 礒部 繁人; 日野 聡, 太平洋セメント株式会社, 国立大学法人広島大学
    特願2007-179531, 09 Jul. 2007
    特開2009-011987, 22 Jan. 2009
    200903050761385634
  • 電気二重層キャパシタ
    Patent right, 市川 貴之; 藤井 博信; 木村 公一; 礒部 繁人; 宮岡 裕樹; 池田 哲哉, 国立大学法人広島大学, 財団法人 ひろしま産業振興機構, 三菱重工業株式会社
    特願2005-350136, 05 Dec. 2005
    特開2007-157954, 21 Jun. 2007
    200903000664042865
  • 電気二重層キャパシタ
    Patent right, 市川 貴之; 藤井 博信; 木村 公一; 礒部 繁人; 宮岡 裕樹; 池田 哲哉, 国立大学法人広島大学, 財団法人 ひろしま産業振興機構, 三菱重工業株式会社
    特願2005-350136, 05 Dec. 2005
    特開2007-157954, 21 Jun. 2007
    特許第4779139号
    200903000664042865
  • 水素貯蔵材料の製造方法
    Patent right, 藤井 博信; 市川 貴之; 木村 公一; 宮岡 裕樹; 礒部 繁人; 窪川 豊之, 太平洋セメント株式会社, 国立大学法人広島大学
    特願2005-280179, 27 Sep. 2005
    特開2007-090163, 12 Apr. 2007
    200903024948061670
  • 水素貯蔵材料およびその製造方法
    Patent right, 藤井 博信; 市川 貴之; 礒部 繁人; 花田 信子; 冷 海燕; 岡本 恵介; 窪川 豊之; 常世田 和彦, 太平洋セメント株式会社, 国立大学法人広島大学
    特願2004-186448, 24 Jun. 2004
    特開2006-008439, 12 Jan. 2006
    200903040142074130
  • 水素貯蔵材料およびその製造方法
    Patent right, 藤井 博信; 市川 貴之; 礒部 繁人; 花田 信子; 窪川 豊之, 太平洋セメント株式会社, 藤井 博信, 市川 貴之
    特願2003-426345, 24 Dec. 2003
    特開2005-177718, 07 Jul. 2005
    200903025449950249
  • 水素貯蔵材料および水素発生方法
    Patent right, 藤井 博信; 市川 貴之; 窪川 豊之; 岡本 恵介; 常世田 和彦; 松浦 茂; 礒部 繁人; 花田 信子; 冷 海燕, 太平洋セメント株式会社, 藤井 博信, 市川 貴之
    特願2003-398542, 28 Nov. 2003
    特開2005-154232, 16 Jun. 2005
    200903018265485717
  • 水素貯蔵材料前駆体およびその製造方法
    Patent right, 藤井 博信; 市川 貴之; 窪川 豊之; 常世田 和彦; 岡本 恵介; 松浦 茂; 礒部 繁人; 花田 信子, 太平洋セメント株式会社, 藤井 博信, 市川 貴之
    特願2003-362943, 23 Oct. 2003
    特開2005-126273, 19 May 2005
    200903021753205686
  • 水素貯蔵材料およびその製造方法
    Patent right, 藤井 博信; 市川 貴之; 花田 信子; 礒部 繁人; 窪川 豊之; 常世田 和彦; 岡本 恵介, 国立大学法人広島大学, 太平洋セメント株式会社
    特願2004-232091, 09 Aug. 2004
    特開2005-095869, 14 Apr. 2005
    200903022525452912