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構造体材料向けナノ粒子

目次 序論 熱電変換 熱電変換材料とその性能 ナノ構造化による ZT 向上 ナノ構造化バルクシリコン 目的... 1 実験方法 プラズマ CVD によるナノ粒子作製 放電

目次 序論 熱電変換 熱電変換材料とその性能 ナノ構造化による ZT 向上 ナノ構造化バルクシリコン 目的... 1 実験方法 プラズマ CVD によるナノ粒子作製 放電

... の提唱のもとに,それまで研究されてきた熱電変換 材料とともにスクッテルダイト化合物 21 ,ハーフホイスラー化合物 22,23 ,クラスタレート化 合物 24 ,酸化物系 25,26 などのそれまでの材料と比べ ZT の大きい新しい熱電変換材料の研究 も行われるようになった.一方,1993 年に Hicks と Dresselhaus により低次元系で ZT が増 加するという理論 27,28 ...

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ナノ構造熱電材料開発 -多重薄膜によるナノ構造制御の検討-

ナノ構造熱電材料開発 -多重薄膜によるナノ構造制御の検討-

... 電子構造を制御する手法として、量子井戸、量子細線、 量子ドット(ナノ粒子)のようなナノ構造 ※3 による状態密 度の変調が、提唱されている (5)~(8) 。しかしながら、量子効 果 ※4 による十分なZT向上は、未だ報告されていない (8)~(14) 。 その理由としては、ナノ構造の小さい体積比に応じて特性 ...

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62 def する, 減圧沸騰噴霧を利用したナノ粒子合成手法を提案する. 図 1 に本合成手法における装置概略図を示す. 本合成手法では, ナノ粒子の原料溶液を減圧場に噴霧し減圧沸騰により気化させ, 原料ガスをバーナ火炎の高温場を通過させることでナノ粒子の連続的な燃焼合成を行なう (3). さらに

62 def する, 減圧沸騰噴霧を利用したナノ粒子合成手法を提案する. 図 1 に本合成手法における装置概略図を示す. 本合成手法では, ナノ粒子の原料溶液を減圧場に噴霧し減圧沸騰により気化させ, 原料ガスをバーナ火炎の高温場を通過させることでナノ粒子の連続的な燃焼合成を行なう (3). さらに

... の温度 T l と沸点 T st の差である過熱度  と同等の熱エネルギ を持つ. 減圧沸騰噴霧を本合成手法に適用することにより反応室内 に液体状態で供給された原料溶液の完全気化が可能となる. また,飽和蒸気圧と雰囲気圧力の差である減圧度  p の増大に つれ減圧沸騰の影響が次第に拡大し,噴孔近傍において微粒 化と蒸発が進行して瞬時に半径方向に拡散する.その結果, ...

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がんを見つけて破壊するナノ粒子を開発 ~ 試薬を混合するだけでナノ粒子の中空化とハイブリッド化を同時に達成 ~ 名古屋大学未来材料 システム研究所 ( 所長 : 興戸正純 ) の林幸壱朗 ( はやしこういちろう ) 助教 丸橋卓磨 ( まるはしたくま ) 大学院生 余語利信 ( よごとしのぶ ) 教

がんを見つけて破壊するナノ粒子を開発 ~ 試薬を混合するだけでナノ粒子の中空化とハイブリッド化を同時に達成 ~ 名古屋大学未来材料 システム研究所 ( 所長 : 興戸正純 ) の林幸壱朗 ( はやしこういちろう ) 助教 丸橋卓磨 ( まるはしたくま ) 大学院生 余語利信 ( よごとしのぶ ) 教

... 【成果の意義】 本研究では、中空構造の形成とハイブリッド化を同時に起こす新規かつ簡便な手法 の開発に成功しました。この手法だからこそ、ナノ粒子に上記の多様な機能を付与す ることができます。このナノ粒子は、抗がん剤の副作用の軽減、薬剤耐性を獲得した がんの治療、身体に優しい治療の実現に貢献することが期待されます。 ...

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Ru ナノ粒子の構造と触媒活性との関連を見いだす ~ 局所構造 平均構造の数値化で実現機械学習用データを集積し新材料の創製に貢献 ~ 概要 1. 国立研究開発法人物質 材料研究機構技術開発 共用部門の高輝度放射光ステーション坂田修身ステーション長と 京都大学大学院理学研究科北川宏教授からなる研究チー

Ru ナノ粒子の構造と触媒活性との関連を見いだす ~ 局所構造 平均構造の数値化で実現機械学習用データを集積し新材料の創製に貢献 ~ 概要 1. 国立研究開発法人物質 材料研究機構技術開発 共用部門の高輝度放射光ステーション坂田修身ステーション長と 京都大学大学院理学研究科北川宏教授からなる研究チー

... 2. 材料の中には、ナノ粒子のように小さくすることで優れた機能を発現するものがあります。本 研究グループは、これまでにバルク 2 では六方最密充填(hcp)構造しか持たないルテニウム(Ru) をナノメートルサイズまで小さくすることで、新たに面心立方格子(fcc)タイプの構造を有する ...

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明細書 発明の名称 : 凍結乾燥法を用いたナノ粒子乾燥体の製造方法 技術分野 [0001 ] 本発明は 凍結乾燥法を用いたナノ粒子乾燥体の製造方法に関する 背景技術 [0002] 従来 粉体を溶媒中に分散させた分散液 ( 以下 スラリーという ) の乾燥は 常温大気雰囲気下での風乾 加熱乾燥 真空乾

明細書 発明の名称 : 凍結乾燥法を用いたナノ粒子乾燥体の製造方法 技術分野 [0001 ] 本発明は 凍結乾燥法を用いたナノ粒子乾燥体の製造方法に関する 背景技術 [0002] 従来 粉体を溶媒中に分散させた分散液 ( 以下 スラリーという ) の乾燥は 常温大気雰囲気下での風乾 加熱乾燥 真空乾

... 燥 を取 り出 す 取 り出 し工 程 が 行 わ れ る。 た だ し、 ナ ノ粒 子 乾 燥 へ の 結 露 を 防 止 す る た め 、 ナ ノ粒 子 乾 燥 が 冷 却 さ れ た 状 態 で 取 り出 しを行 うの で は な く、 ナ ノ粒 子 乾 燥 の 温 度 を室 温 に 戻 して か ら行 う こ とが 望 ま しい。 な お、 圧 力 を 常 ...

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反強磁性体で世界最大の自発磁気効果をもつ低消費電力磁気メモリ材料:反強磁性体におけるワイル粒子の発見

反強磁性体で世界最大の自発磁気効果をもつ低消費電力磁気メモリ材料:反強磁性体におけるワイル粒子の発見

... 磁化が小さい反強磁性材料にも関わらず、反強磁性として過去最大の異常ホール効果とネル ンスト効果をゼロ磁場の Mn 3 Ge で発見し、ワイル粒子に起因する物質のトポロジカル効果で あることを突き止めました。 ネルンスト効果とはホール効果と対をなす磁気熱現象であり、与えられた熱流と垂直に起電 力が現れる現象です。従来のゼーベック効果(注2)と異なり物質の熱流と起電力方向の配置 ...

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エネルギーの高度利用に向けたナノ構造材料 システムの創製 平成 14 年度採択研究代表者 河本邦仁 ( 名古屋大学大学院工学研究科教授 ) ナノブロックインテグレーションによる層状酸化物熱電材料の創製 1. 研究実施の概要高性能酸化物系材料においては 低次元 異方構造 が高性能発現の重要な場になって

エネルギーの高度利用に向けたナノ構造材料 システムの創製 平成 14 年度採択研究代表者 河本邦仁 ( 名古屋大学大学院工学研究科教授 ) ナノブロックインテグレーションによる層状酸化物熱電材料の創製 1. 研究実施の概要高性能酸化物系材料においては 低次元 異方構造 が高性能発現の重要な場になって

... 「ナノブロックインテグレーションによる層状酸化物熱電材料の創製」 1.研究実施の概要 高性能酸化物系材料においては「低次元・異方構造」が高性能発現の重要な場になって おり、自然超格子構造から機能発現がなされている。すなわち、各機能ブロック(ナノブ ロックと呼ぶ)が役割分担することにより、複合物性を独立に制御している。例えばCo層 状酸化物では、CoO 2 ...

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1 研究実施の概要 本プロジェクトでは高分子ブロック共重合体が形成する デカナノスケールの周期を有するナノ 相分離構造をテンプレートとして用い 実用リソグラフィ技術及びビーム加工技術の加工下限界を 超える微細構造デバイスの創製を目的とした まず第一に ランダムに配向したグレイン構造をも つ従来のナノ

1 研究実施の概要 本プロジェクトでは高分子ブロック共重合体が形成する デカナノスケールの周期を有するナノ 相分離構造をテンプレートとして用い 実用リソグラフィ技術及びビーム加工技術の加工下限界を 超える微細構造デバイスの創製を目的とした まず第一に ランダムに配向したグレイン構造をも つ従来のナノ

... 9 研究機関への要求に適合した信頼あるサンプル提供が可能になった。 1b. ミクロ相分離構造薄膜の大面積連続製膜 -ナノ規則構造の工学的利用に向けて- 半導体微細加工技術と対峙して、ナノ規則構造を自己組織化によって作る最大のメリットは大量 ...

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ナノテクノロジー・材料科学技術に関する研究開発課題の評価結果

ナノテクノロジー・材料科学技術に関する研究開発課題の評価結果

... 元素戦略プロジェクト<産学官連携型> ・・・・・・・・・・・・・・4 亜鉛に替わる溶融Al合金系めっきによる表面処理鋼板の開発(東京工業大学) ・・・・・・7 アルミ陽極酸化膜を用いた次世代不揮発性メモリの開発(物質・材料研究機構) ・・・・・10 サブナノ格子物質中における水素が誘起する新機能(東北大学) ・・・・・・・・・・・・・13 ...

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1. 研究の背景金属ナノ粒子は 比表面積が大きく 量子サイズ効果によって特有の物性を示すなど 一般的な大きな固体材料とは異なることから 様々な分野で研究が進められています 特に最近では 中空構造を有する粒子を合成し その特徴的な構造に由来する表面プラズモン共鳴を利用した医学分野への応用研究が盛んです

1. 研究の背景金属ナノ粒子は 比表面積が大きく 量子サイズ効果によって特有の物性を示すなど 一般的な大きな固体材料とは異なることから 様々な分野で研究が進められています 特に最近では 中空構造を有する粒子を合成し その特徴的な構造に由来する表面プラズモン共鳴を利用した医学分野への応用研究が盛んです

... また、粒子の三次元電子密度分布像をスライスすると、内部構造を電子密度分布として詳 細に調べることができます(図 5)。色々な断面像を調べると、粒子の角に金原子の多く含ま れる領域が局在している傾向が見られました。このことから、粒子の角から置換反応が進行 したことが示唆されます。また、断面像から最も薄い構造の断面プロファイルを解析すると 空間分解能は 10nm ...

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電位応答型の吸着を利用した金ナノ粒子の配列制御

電位応答型の吸着を利用した金ナノ粒子の配列制御

... 4.2 磁気回路設計技術 2項で述べたとおり、サーボ型加速度計は、加速度が印加された場合に振子を元の位置 に戻すため、トルカに加速度と釣り合う駆動力を発生させなければなりません。その駆動力 の大きさは磁気回路の空隙に生じる磁界の強さと、その空隙に配置されたコイルに流れる フィードバック電流の大きさで決定されます。 既知の一定加速度と釣り合うための電流の 大きさが加速度計の感度となりますので、感度を安定させるためには磁界の強さを安定さ ...

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振動発電の高効率化に新展開:強誘電体材料のナノサイズ化による新たな特性制御手法を発見

振動発電の高効率化に新展開:強誘電体材料のナノサイズ化による新たな特性制御手法を発見

... 知 い 材料 組成や歪 制御 イン構造 操作 特性 向上さ う いう試 広く行わ 一方 材料 表面や界面 極 電荷 遮蔽状態 イン構造 影響 及 知 い 系統的 研究例 少 く イン構造 操作指針 明 さ い ...

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「カーボンナノチューブの評価・分散方法」 材料科学の基礎 第3号

「カーボンナノチューブの評価・分散方法」 材料科学の基礎 第3号

... 多層カーボンナノチューブ分散方法 図 1a アーク放電陰極体積物中の針 状炭素粒子の SEM 写真 図 1b 針状炭素粒子表面の MWCNT の SEM 写真 した MWCNT を得ることが出来た。この方法は、それまで繊維 状物質の精製法では遠心分離により繊維状物質を凝集沈降させ て分離していたのと逆の発想によるものである。すなわち、カー ...

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革新的超硬質材料の創製 ~バインダレス ナノ多結晶ダイヤモンド・ナノ多結晶cBN~

革新的超硬質材料の創製 ~バインダレス ナノ多結晶ダイヤモンド・ナノ多結晶cBN~

... 2. 開発コンセプトとアプローチ 工具用途に汎用されている焼結ダイヤモンド(以下、 Poly Crystalline diamond :PCDと記す)や焼結cBN(以下、 Polycrystalline cubic Boron Nitride:PcBNと記す)は、ダイ ヤモンドやcBNの粉末をコバルトなどの金属や硬質セラミッ クスをバインダーとして圧力5-6 GPa、温度1300-1500℃の ...

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機能性ナノ材料の基礎物性と構造のTEM観察

機能性ナノ材料の基礎物性と構造のTEM観察

... Ir ナノ粒子の活性炭細孔内 への高分散化を検討した。金属ナノ粒子は粒径が小さいほど単位重量あたりの金属の表面積が増加するが、同時に単 位表面積あたりの触媒活性や選択性も向上することが報告されている。これらの相乗効果によって、金属ナノ粒子の 粒径を小さくすることで大幅に金属の使用量を削減することができる。しかしながら、燃料電池触媒をはじめとする ...

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機能性ナノ材料の基礎物性と構造のTEM観察

機能性ナノ材料の基礎物性と構造のTEM観察

... ことから、水素製造の有力な候補の一つとされている。 いずれのシステムも水を電気化学的に分解することで(式1)水素と酸素を得るが、 H 2 O →1/2H 2 + O 2 (1) その分解に要する電圧は、熱力学的に見積もられる室温での理論分解電圧、 1.23 V に対して大きな値となる。そこで 通常、触媒材料を電極上に塗布して利用することで、過電圧を下げる試みがなされるが、 PEMEC ではこのコア材料 ...

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ナノ粒子のサイズ・形態制御と 構造敏感型触媒プロセスへの応用

ナノ粒子のサイズ・形態制御と 構造敏感型触媒プロセスへの応用

... 東北大学公開講座・先端エネルギー 材料開発に役立つ物質科学の展開 46 選択析出法 貴金属水溶液中の錯体制御 „ pHを制御して、水酸化物錯体を選択的に合成 „ たとえば、 Pt(OH) 4 錯体 100℃2日経時→前駆体生成 „ 前駆体=水酸化物 還元処理により貴金属ナノ粒子が生成 担持量=最大 20wt%, サイズ ~1nm.. 東北大学公開講座・先端エネルギー. [r] ...

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ナノ構造材料技術

ナノ構造材料技術

... 媒 の 光 学 的 性 質 の 変 化 に よ り , 光 学 的 作 用 が 変 化 す る 装 置 ま た は 配 置 ; そ の た め の 技 法 ま た は 手 順 ; 周 波 数 変 換 ; 非 線 形 光 学 ; 光 学 的 論 理 素 子 ; 光 学 的 ア ナ ロ グ / デ ジ タ ル 変 換 器 H01M 化 学 的 エ ネ ル ギ ー を 電 気 的 エ ネ ル ギ ー に 直 接 変 換 す ...

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がんを見つけて破壊するナノ粒子を開発 ~試薬を混合するだけでナノ粒子の中空化とハイブリッド化を同時に達成~

がんを見つけて破壊するナノ粒子を開発 ~試薬を混合するだけでナノ粒子の中空化とハイブリッド化を同時に達成~

... 【成果の意義】 本研究では、中空構造の形成とハイブリッド化を同時に起こす新規かつ簡便な手法 の開発に成功しました。この手法だからこそ、ナノ粒子に上記の多様な機能を付与す ることができます。このナノ粒子は、抗がん剤の副作用の軽減、薬剤耐性を獲得した がんの治療、身体に優しい治療の実現に貢献することが期待されます。 ...

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