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MARIMOナノ粒子構造体

チタニア微粒子担体上へのNi‐Znナノ粒子の選択析出

チタニア微粒子担体上へのNi‐Znナノ粒子の選択析出

... I.ディーゼル自動車の排出ガス低減対策(新長期目標) (目標値) ○浮遊粒子状物質(SPM)、二酸化窒素(NO2)等の大気汚染状況が厳しい中、ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の健 康リスクが高いことが明らかになってきたことから、窒素酸化物(NOx)等を低減しつつ、粒子状物質(PM)に重点をおいた対策を行う。 特に、重量車(車両総重量 3.5t超)は、PMをより大幅に低減する。 ...

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ナノ構造を使って新しい素子とLSI を創る

ナノ構造を使って新しい素子とLSI を創る

... 現在の研究を始めたきっかけは何ですか? 小学生のころから、ラジオ、テレビやステレオなど、身近な電子機器に興味を持ってお り、将来はそのような電子機器をつくる職業につきたいと思っていました。夢かなって、 電子工学を専門とする学科に進学し勉強をすすめているうちに、非常に小さいはずの原子 が顕微鏡で1つ1つ目に見えたり、簡単に扱えるとは思っていなかった原子が、さまざま ...

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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

... 料を利用しない低コストかつ大規模水素生産システム が求められている。高分子膜型電解システム (PEMEC) は水を電気分解するシステムの一つであり、 実用化実 績のあるアルカリ電解システムの多くの弱点を原理上 克服できる可能性があるだけでなく、高圧の水素を直接 取り出すことができることから、水素製造法の有力な候 補の一つとされている。水の電気分解に要する電圧を下 げるため触媒材料を塗布した電極が用いられるが、 PEMEC ...

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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

... 研究分野:触媒、エネルギー貯蔵・変換材料、キャパシタ、水素貯蔵 キーワード:金属ナノ粒子、触媒、透過電子顕微鏡、 X 線吸収スペクトル測定 1.研究開始当初の背景 金属ナノ粒子は、触媒や電子材料、センサーなどの 様々な分野で研究されている。特に白金やイリジウム、 ロジウムなどの貴金属は、触媒として高い活性と選択性 を備えているため、触媒材料として工業的にも利用され ...

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セリア及びその前駆体粒子の水熱合成

セリア及びその前駆体粒子の水熱合成

... 3 の硫酸セリウム ( I V ) 水溶液より生成した Ce02 粒子の TEM 写真を示す.生成粒子は立方晶蛍石型構 造の Ce02 でしかも微細であった.硫酸四アンモニウ ムセリウム( IV)を出発物質とした場合においても同様 な Ce02 微粒子が得られた.粒子形態は立方体状ある いは八面体状であり,粒子径は 10-25nm の範囲に あった.また TEM 観察よ[r] ...

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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

... テクノロジーが着目されている.この技術の基盤となるナノ 粒子は,粒径 100nm 以下の超微粒子のことである.ナノ粒子 は量子サイズ効果というバルク状態にはない特異な性質を示 し,現在この性質を利用した高機能製品の開発が進んでいる. ナノ粒子の特性において,微小かつ高純度で均一な粒径分布 を有することが重要であり,それらを任意に制御可能な工業 ...

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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

... 39 【成果の位置づけと類似研究と比較】 ここ数年,化学・応用化学分野のみならず国内外で開催される半導体微細加工技術関連分野 の会議においても,高分子ナノ相分離構造を利用した微細加工技術の発表件数が飛躍的に増加 している。その多くは,ナノ相分離構造をマスクとして利用しようとするものであるが,Russell や Sibener らは PS-b-PMMA ...

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C60内包カーボンナノチューブの構造

C60内包カーボンナノチューブの構造

... フラーレンにより近い構造を持っていることを示している。 MWNT の物性はバルク のグラファイトのそれと大差ないのに比べ、 SWNT はその物性が六員環ネットワー クのトポロジーにより支配される特異な性質をもつ。また、分子とバルクの中間にあ る一次元物質として注目されている新物質でもある。 ...

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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

... いっぽう、著者らは新しいナノ構造金属である「ナノポーラス金属」を開発し、やは りバルク金属にはない特性が発現することを確かめている。ナノポーラス金属特有の特 性の一つが有機物の分解触媒としての機能である [2]。図 1 に示すように、バルク(板 状)の金属表面では全く分解しない有機物が、ナノポーラス金属表面では自発的に分解 した。この有機物の分解反応は光触媒による浄化機構や単なる物質の表面吸着とは異な ...

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ナノ多結晶体の内部不均一性に関する局所格子不安定性解析

ナノ多結晶体の内部不均一性に関する局所格子不安定性解析

... 10 ナノメートル以下の鉄の超微粉末 から凝縮して作成したのが始まりとされる (4) .Gleiter らは X 線散乱や M¨ ossbauer 効 果,磁気測定等を通して,従来の粗大結晶粒からなる多結晶とは異なる新しい固体 構造を持つことを報告している.実際,ナノ多結晶は特異な力学特性を示すことが ...

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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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3D造形用ナノ樹脂層コーティング粒子 リコーのインクジェット技術の広がり | 技術紹介 | リコーグループ 企業・IR | リコー

3D造形用ナノ樹脂層コーティング粒子 リコーのインクジェット技術の広がり | 技術紹介 | リコーグループ 企業・IR | リコー

... Novel 3D Printing Process with Powder Particles Coated by Resin of Nano-Order Thickness. こんなことを解決[r] ...

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ナノ構造における電子輸送特性 : 量子ドットとグラフェンの数値解析

ナノ構造における電子輸送特性 : 量子ドットとグラフェンの数値解析

... 66 の構造の対称性が崩れているため、2 つのスピンが完全に分かれての局在はしていない。 8. 1. 3 電子輸送特性 次に、NEGF 法による伝導計算を行う。ここでも電極には、中心部分と同じ幅を持った 半無限長のジグザグ型ナノリボンを用いている。散乱のない完全結晶のナノリボンを考え ると、アームチェア型ナノリボンと同じくコンダクタンスの量子化が見られ、フェルミ準 位から ...

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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

... 第 2 章 解析手法の基礎 15 別の高速化手法としてブロック分割法がある.図 2.5 に示すように,シミュレート する系をカットオフ距離程度の格子状に分割し,各ブロックに属する粒子をメモリー に記憶する.着目している粒子に作用する力を評価する際には,その粒子が属するブ ロックおよび隣接するブロックから相互作用する粒子を探索して行う.粒子が属する ...

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二元系ナノ粒子触媒のXAFS解析

二元系ナノ粒子触媒のXAFS解析

... • 粒径6.6 nmのAu粒子における平均配位数 = 11.2 EXAFS解析で得られた N Au-Au = 10.2±2.6 の範囲内 コアシェル型モデルは実験結果と矛盾がない 粒径8.3 nmのコアシェル構造のAu/Pd二元系ナノ粒子を考える ...

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ナノ構造材料技術

ナノ構造材料技術

... 合 と な る 。 量 子 箱 半 導 等 の 10∼ 数 10nm の 箱 も し く は ド ッ ト 状 の 構 造 。 こ の 領 域 に 電 子 を 閉 じ 込 め る こ と に よ り 、 量 子 力 学 的 効 果 に よ る メ モ リ ー や レ ー ザ 素 子 等 の 特 性 向 上 や 新 機 能 素 子 開 発 の 可 能 性 が 期 待 さ れ て い る ...

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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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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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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

... Si ナノ粒子を用いた試料)および先行研究 44-47 で 作製された試料の各熱電特性の温度依存性を示す.本研究で作製した試料の電気伝導率は 先行研究で作製された試料に比べ低くなった.Bux ら 44 の先行研究と比較するとキャリア 移動度は同程度であるため電気伝導率の差はキャリア濃度の違いによるものと考えられる. 一方,本研究で作製した試料はキャリア濃度が小さいためゼーベック係数は最も高い値を ...

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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 の製 造 方 法 に よ って製 造 され た ナ ノ粒 子乾 燥 も 、 本 発 明 に含 まれ る。 本 発 明 の ナ ノ粒 子乾 燥 は取 扱 い性 が よ く、 種 々の分 野 に応 用 が可 能 で あ る。 例 え ば、 積 層 セ ラ ミ ック コ ンデ ンサ (M L C C ; Mu L t i -Layer Ceram i c Capac i tor) は、 ...

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