メタン
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^ 中井 多喜雄 『知っているようで知らない燃料雑学ノート』(燃焼社 2018年5月25日発行 ISBN 978-4-88978-127-4)p.67
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^ 北逸郎, 長谷川英尚, 神谷千紗子 ほか「CH4の炭素同位体比とN2/Ar比の分布に基づく天然ガスの生成プロセス」『石油技術協会誌』Vol.66(2001年)No.3 pp.292-302, doi:10.3720/japt.66.292
^ 新潟県上越市沖の海底にメタンハイドレートの気泡を発見 東京大学、海洋研究開発機構東京家政学院大学独立総合研究所産業技術総合研究所
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^ a b c d 「メタン削減 高い壁」『毎日新聞』朝刊2021年12月29日くらしナビ面(同日閲覧)
^ 「COP27、米欧主導のメタン削減協定に150カ国超が調印」『Reuters』、2022年11月18日。2022年12月31日閲覧。
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^ “ロシアでメタン大量漏出 地下ガス管、米紙報道”. 産経新聞 (2021年10月20日). 2021年10月20日閲覧。
^ 弘前大学農学生命科学部畜産学研究室 (2003年9月2日). “ ⇒羊などの家畜に「げっぷ税」NZ、温暖化対策研究費に”. 2009年11月23日閲覧。 asahi.com2003年9月2日より引用。
^“地球温暖化:メタンガスと畜産”. 畜産動物のためのサイト:動物はあなたのごはんじゃない. (2005年11月13日). ⇒http://www.hopeforanimals.org/environment/213/ 2018年8月11日閲覧。 
^ 「農研機構 乳牛の第1胃から細菌発見 げっぷ由来のメタン削減へ 温暖化抑制、栄養浪費防ぐ/餌・サプリ開発に期待」『日本農業新聞』2021年12月8日9面
^ 農林水産省生産局畜産振興課『畜産環境をめぐる情勢』(レポート)2021年3月。https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kankyo/taisaku/pdf/210325kmegji.pdf。 
^ 浅井真康『家畜排せつ物のメタン発酵によるバイオガスエネルギー利用』(レポート)農林水産省、2020年9月。https://www.maff.go.jp/j/chikusan/kankyo/taisaku/pdf/2020_sympo_asai.pdf。 
^ 農林水産省『バイオマスの利活用の推進』(レポート)2004年11月。https://www.maff.go.jp/j/council/seisaku/kikaku/bukai/24/pdf/h161117_24_01_siryo.pdf。 
^ “ ⇒農業技術事典 収量構成要素”. 農研機構. 2022年4月10日閲覧。
^ 農業環境技術研究所『【地球温暖化対策】水田メタン発生抑制のための新たな水管理技術マニュアル』(レポート)2012年8月。https://www.mlit.go.jp/....。 
^ “ ⇒温暖化の科学 Q10 二酸化炭素以外の温室効果ガス削減の効果 - ココが知りたい地球温暖化”. 地球環境研究センター. 2018年8月11日閲覧。

関連項目.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキメディア・コモンズには、メタンに関連するメディアがあります。

C1化学

カルベン

アルカン

エネルギー貯蔵

メタンの酸化カップリング

外部リンク

Methane
(英語) - Encyclopedia of Earth「メタン」の項目。

Global Methane Initiative (GMI)

大阪大学、CO2からメタン合成 保守容易な新装置 (日経産業新聞,2023年7月26日)

C0:
水素直鎖アルカンC2:
エタン










アルカン


メタン (CH4)

エタン (C2H6)

プロパン (C3H8)

ブタン (C4H10)

ペンタン (C5H12)

ヘキサン (C6H14)

ヘプタン (C7H16)

オクタン (C8H18)

ノナン (C9H20)

デカン (C10H22)

ウンデカン (C11H24)

ドデカン (C12H26)

トリデカン (C13H28)

テトラデカン (C14H30)

ペンタデカン (C15H32)

ヘキサデカン/セタン (C16H34)

ヘプタデカン (C17H36)

オクタデカン (C18H38)

ノナデカン (C19H40)

エイコサン (C20H42)

ヘンイコサン (C21H44)

テトラコサン (C24H50)

ノナコサン (C29H60)

ヘントリアコンタン (C31H64)



アルカン (データ)





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