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相によるナノ粒子の製造法があるが

液相レーザーアブレーションによるナノ粒子生成過程の基礎研究及び新規材料創成への応用 北海道大学大学院工学工学院量子理工学専攻プラズマ応用工学研究室修士 2年竹内将人

液相レーザーアブレーションによるナノ粒子生成過程の基礎研究及び新規材料創成への応用 北海道大学大学院工学工学院量子理工学専攻プラズマ応用工学研究室修士 2年竹内将人

... 2 合成には蒸留水温度 合成には蒸留水温度 合成には蒸留水温度 合成には蒸留水温度 280 ℃ ℃ ℃ ℃という条件最適であること見出された. という条件最適であること見出された. という条件最適であること見出された. ...

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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

... で基底状態に戻り,その際遷移する準位間エネルギー差に相当する電磁波を放出する.こ 放出される電磁波特性 X 線であり,このプロセスで放出されるエネルギーは原子種 類および関係する殻に固有な値である.なお,電子遷移は全て電子軌道間で生じるので ...

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TiO2ナノ粒子の部分硫化による可視光応答性光触媒の開発

TiO2ナノ粒子の部分硫化による可視光応答性光触媒の開発

... • • ○岡田昌久、山田保誠、金 ○岡田昌久、山田保誠、金 平、田澤真人、吉村和記 平、田澤真人、吉村和記 産業技術総合研究所 産業技術総合研究所 – – P P - - 11. 11. ゾルーゲルによる遷移金属イオンをドーピングした光触媒合成と可視 ゾルーゲルによる遷移金属イオンをドーピングした光触媒合成と可視 光応答性(1) ...

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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

... 開発され、ひろく研究行われている。この電池は多孔質 酸化チタン薄膜に太陽光を吸収する色素を吸着させた電 極と対極白金電極から構成される、一種湿式太陽電池 である。色素中には可視光を吸収して光触媒として働くも あり、さらに、太陽光によって発電できる可能性あ ...

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放射光軟X線分光法による窒素含有カーボンナノホーンの局所構造解析と

放射光軟X線分光法による窒素含有カーボンナノホーンの局所構造解析と

... 手法では金属元素分析主流であり,軽元素に着目した精密状態分析は少ない 現状である。これは,金属原子に比べて軽元素原子電子数圧倒的に少な く,従来実験室系分光分析手法では,軽元素化学状態情報を十分に引き出す ...

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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

... 本稿では航空電子サーボ型加速度計における各製品群 歴史と特長、および今後取組みを紹介します。 JAE has two groups in servo accelerometer product line. One is the high-accuracy JA-5 series which originated from inertial navigation system for ...

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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

... 重要である.活性化エネルギーは,反応起きる途中,中間体 になるためエネルギーである,その中間体存在する割合, 反応速度を支配していると言うことを示している. „ 反応速度解析は,様々な物質共存するような反応において, 反応メカニズムを解明する上で,重要となる ...

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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

... 73 環境触媒 „ 触媒は、それ自体は反応を起こさずに、 気体や流体など化学反応を起こすを 助ける物質です。これまでも石油精製 や自動車排ガス浄化に使われてきまし た、最近は環境問題に対する関心高 まりとともに、 ...

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ロナ放電を発生させました これによって 環状シロキサンが分解してプラスに帯電した SiO 2 ナノ微粒子となり 対向する電極側に堆積して SiO 2 フィルムが形成されるという コロナ放電堆積法 を開発しました 多くの化学気相堆積法 (CVD) によるフィルム作製法には 真空 ガス装置が必要とされて

ロナ放電を発生させました これによって 環状シロキサンが分解してプラスに帯電した SiO 2 ナノ微粒子となり 対向する電極側に堆積して SiO 2 フィルムが形成されるという コロナ放電堆積法 を開発しました 多くの化学気相堆積法 (CVD) によるフィルム作製法には 真空 ガス装置が必要とされて

... このような、目的とする場所にのみ薄膜を成長させる技術は世界で初めてであり、こ れによって作製できる表面にナノ構造を形成したガラスは、耐熱性に優れたホログラム メモリや太陽電池効率向上に役立つ反射防止板などへ応用期待されます。 本成果は、英国ネイチャー出版総合科学オープンアクセスジャーナル「Scientific Reports」に 6 月 13 ...

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分子動力学法によるカーボンナノコイルの構造・力学特性評価

分子動力学法によるカーボンナノコイルの構造・力学特性評価

... MWCNC-4 結果を示す.λ=1.6 までは線形的に応力上昇してお り,ばね定数を算出すると 2.65 ×10 −3 [µN/nm] である.これは,MWCNC-1 とほぼ同 ...イラリティ(40.20) 単層チューブ応力挙動と応力挙動形状は非常に似通っていた 応力ピーク値は MWCNC-4 ...

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1 背景 物質を構成する陽子や電子はフェルミ粒子と呼ばれ 通常反粒子が別の粒子として存在します 例えば 電 子の反粒子は陽電子であり 異なる符号の電荷を持つためこれらは別の粒子と見なせます 一方で 粒子と反 粒子が同一という特異な性質をもつ中性のフェルミ粒子が 素粒子の一つとして 1937 年に予言

1 背景 物質を構成する陽子や電子はフェルミ粒子と呼ばれ 通常反粒子が別の粒子として存在します 例えば 電 子の反粒子は陽電子であり 異なる符号の電荷を持つためこれらは別の粒子と見なせます 一方で 粒子と反 粒子が同一という特異な性質をもつ中性のフェルミ粒子が 素粒子の一つとして 1937 年に予言

... 1 量子力学で規定される普 遍的な値をとることを発見し、 「マヨラナ粒子 2 」を実証することに成功しました。マヨラナ粒子は自分自身 その反粒子 3 と同一という不思議な性質を持ち、理論的予言から 80 年以上もその存在確証得られていなか った ...

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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-

... 率支配的であると見なせる。そのため、図5に示す熱伝 導率は、ナノ粒子粒径により格子熱伝導率制御された 結果であると理解される。 最後に、本研究開発で作製した試料ゼーベック係数 導電率依存性について言及する(図6)。キャリヤ輸送に関 する原理式によれば、フェルミ準位近傍電子構造に著し ...

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カーボンナノチューブ探針を用いた高アスペクト比ナノスケール穴加工法の開発

カーボンナノチューブ探針を用いた高アスペクト比ナノスケール穴加工法の開発

... 緒 言 加工技術の目覚しい発展により加工スケールは飛躍的に微細 化の道を辿ってきた.さらに,ナノデ、パイスやナノマシンに代 表される三次元ナノ構造体の作製が期待されている.しかし, その実現には所望の領域を,数ナノメートル 数十ナノメート ノレの加工スケー f レかっ高アスペクト比で加工可能な婦問 3 必須 である.しかし,従来の微細加工技術の中でも代表的な手法で ある[r] ...

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Vol. 67, 1, 2016 ソリューションプラズマ - スパッタ法を用いた金ナノ粒子合成速度に与える溶媒組成の影響 47 Fig. 2 Illustration of the gold nanoparticles(aunps)formation mechanism by sputtering

Vol. 67, 1, 2016 ソリューションプラズマ - スパッタ法を用いた金ナノ粒子合成速度に与える溶媒組成の影響 47 Fig. 2 Illustration of the gold nanoparticles(aunps)formation mechanism by sputtering

... 0.14 混合溶液中,一次電圧 79 V 条 件における,UV-vis スペクトル時間変化を図 3 に示す。 この吸収ピークは,金ナノ粒子表面プラズモン共鳴に由来 するピークであり,金ナノ粒子生成されていること分か る 15) 。さらに,図 3 ...

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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

... 示す.なお,捕集時に粒子逐次堆積する影響を排除し,か つ超音波など外力によって分散させていない状態粒子を 観察している.したがって,SEM 画像観察は火炎内凝集 度合を評価している事に近いと考えられる.図 7 より,キャ リアガス流量上昇に伴い,凝集度減少している.ここで, ...

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ナノ構造金属触媒による有機物汚染水の浄化 研究代表者京都大学大学院エネルギー科学研究科袴田昌高 1. はじめに物質にナノメートルオーダの超微細構造を持たせることにより バルクにはない種々の特性が発現する 例えば金は元来不活性な金属であり 触媒としての性能は乏しいが ナノ粒子化することで触媒特性を発現

ナノ構造金属触媒による有機物汚染水の浄化 研究代表者京都大学大学院エネルギー科学研究科袴田昌高 1. はじめに物質にナノメートルオーダの超微細構造を持たせることにより バルクにはない種々の特性が発現する 例えば金は元来不活性な金属であり 触媒としての性能は乏しいが ナノ粒子化することで触媒特性を発現

... ナノ構造金属触媒による有機物汚染水浄化 研究代表者 京都大学大学院エネルギー科学研究科 袴田昌高 ...物質にナノメートルオーダ超微細構造を持たせることにより、バルクにはない種々 特性発現する。例えば金は元来不活性な金属であり、触媒として性能は乏しい、 ...

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カ9 ラム順相系用分析用順相カラムの種類と特長 順相クロマトグラフィーは 逆相では分離が難しい位置異性体の分離などに有用です ワイエムシィの順相カラムには シリカゲルカラムのほか極性基で修飾した充填剤を充填したカラムがあります ラインナップ 製品名 細孔径粒子径 (nm)(μm) 使用 ph 範囲

カ9 ラム順相系用分析用順相カラムの種類と特長 順相クロマトグラフィーは 逆相では分離が難しい位置異性体の分離などに有用です ワイエムシィの順相カラムには シリカゲルカラムのほか極性基で修飾した充填剤を充填したカラムがあります ラインナップ 製品名 細孔径粒子径 (nm)(μm) 使用 ph 範囲

... 順 ・ 逆 両 分 離 モ ー ド カ ラ ム YMC-Pack CNは、ヘキサンなど低極性移動を使用する ことにより順保持挙動を示します。固定表面極性 シリカゲルよりも小さいため、試料保持時間は一般的にはシリ ...

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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~

... 本研究では、中空構造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 開発に成功しました。この手法だからこそ、ナノ粒子に上記多様な機能を付与す ることできます。このナノ粒子は、抗がん剤副作用軽減、薬剤耐性を獲得した ...

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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

... 選 択 に お い て は、 よ り凍 結 に要 す る 時 間 短 くな る も を選 択 す る こ と 好 ま しい。 [0050] < 乾 燥 工 程 > この 乾 燥 工 程 は、 凍 結 乾 燥 工 程 一 部 に 当 す る。 本 工 程 に お い て は、 ス ラ リ 一 温 度 ...

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