• 【置くだけでサビ止め】気化性防錆剤パック『ベルゾン』 製品画像

    【置くだけでサビ止め】気化性防錆剤パック『ベルゾン』

    PR防錆剤が気化し、梱包内の金属製品をサビから保護します。 油を塗らずに…

    防錆剤が気化して、金属の表面をサビから守ります。 気化性防錆剤と金属製品を一緒に置くだけなので、とてもお手軽な防錆方法です! 完全密閉は必要なく、ある程度の密閉でOKです。 ■気化性防錆剤のご使用方法 錆びさせたくない金属部品と気化性防錆剤を一緒に密封するだけです。 (箱に入れる、袋をかぶせる等) ■気化性防錆剤の仕組み 1. 防錆剤が気化します。 2. 防錆剤が密閉空間内...

    • s1.png
    • s2.png
    • s3.png
    • 気化性防錆剤1.png
    • 気化性防錆剤2.png
    • 気化性防錆剤パック(大和化成製品).jpg
    • DSCN1066_2.png

    メーカー・取り扱い企業: 大和化成株式会社

  • REACH規制適合『塩浴軟窒化処理技術(CLINプロセス)』 製品画像

    REACH規制適合『塩浴軟窒化処理技術(CLINプロセス)』

    PR耐摩耗性・耐食性・耐焼付性などを向上。実績資料を進呈

    『塩浴軟窒化処理技術(CLINプロセス)』は、熱化学的に軟窒化+酸化を 施す技術で、塩浴中の窒素と少量の炭素で鉄素材表面を強化します。 REACH規制に適合するなど環境負荷が低く、クロムめっきの代替などにも活用可能。 ガススプリングや油圧シリンダー、ブレーキピストンなど様々な製品の 耐摩耗性・耐焼付性・耐食性・疲労強度の向上に貢献します。 クロムめっきからの代替実績を紹介した解説...

    メーカー・取り扱い企業: HEF DURFERRIT JAPAN株式会社

  • No.21 NLDFT法、GCMC法による細孔構造評価 製品画像

    No.21 NLDFT法、GCMC法による細孔構造評価

    多孔性材料の細孔構造把握のための最適な解析方法と吸着質は?各種材料を実…

    5Hの細孔分布(細孔容積)(N2@77.4 K,Ar@87.3K) ■図8 MTW 12員環のGCMC法、NLDFT法による細孔分布、細孔容積累積分布【ΣVp】(Ar@87.3K) ■表1 シリンダー形状をもつ多孔性材料のNLDFT・GCMC法、N2・Arによる適切な細孔構造評価 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。...

    メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社

  • No.7 BJH法によるポーラスシリカのメソ孔評価 製品画像

    No.7 BJH法によるポーラスシリカのメソ孔評価

    【資料】BJH法によるポーラスシリカのメソ孔評価についてご紹介している…

    ます。 ある温度の吸着質はメソ(マクロ)細孔内において毛細管現象により 飽和蒸気圧が低くなるため、吸着質の凝縮(=毛管凝縮)が起こります。 【BJH理論3つの仮定】 ■細孔形状がシリンダー ■半球状のメニスカスで接触角は0° ■吸着層(厚みt)の補正 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。...

    メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社

  • 【技術情報】メソ・マクロ孔解析 製品画像

    【技術情報】メソ・マクロ孔解析

    粒子解析および粒子解析装置に関する情報!メソ・マクロ孔解析についてご紹…

    メソ孔の解析理論としては、BJH、 CI、 DH法(シリンダー型)や Innes法(スリット型)があります。 これらは毛管凝縮理論(ケルビン式)に基づき計算され、一般的に メソ孔(2 nm)以上の細孔径に適用されます。 当社のホームページに...

    メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社

  • 【技術情報】細孔分布グラフの表現方法 製品画像

    【技術情報】細孔分布グラフの表現方法

    面積分布と体積分布の違いを明示し、どのようなアプリケーションで各分布を…

    細孔分布を表現する方法にはいくつかの種類があります。 異なる分布を示しますが、すべて正しく物理的な意味があります。 ここでシリンダー型の細孔モデルを仮定。半径がrで長さがLの 細孔があります。 当社のホームページでは、この細孔の側面積と体積を表す式や 細孔分布の縦軸の表現を数学的に解いています。 また、実際に...

    メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社

  • 【資料】多孔性材料のNLDFT法、GCMC法による細孔構造評価 製品画像

    【資料】多孔性材料のNLDFT法、GCMC法による細孔構造評価

    シリンダー細孔を有する多孔性材料のNLDFT法、GCMC法による細孔構…

    当資料は、NLDFT法、GCMC法のどちらが細孔分布解析に適した理論であるか? また、IUPAC2015で提唱されている吸着質はAr吸着であるものの、N2吸着は どこまで有用なのか?シリンダー細孔を持つメソポーラスシリカMCM41、 MFI、MTWゼオライトのN2・Ar実吸着等温線を解析し具体的に検討しています。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さ...

    メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社

  • 【資料】活性炭素繊維のGCMC法による細孔構造評価 製品画像

    【資料】活性炭素繊維のGCMC法による細孔構造評価

    スリット型マイクロ孔をもつ活性炭素繊維のGCMC法による細孔構造評価に…

    シリンダー細孔を有する多孔性材料のNLDFT法、GCMC法による細孔構造評価 に関する資料では、シリンダー型細孔を事例として、GCMCがNLDFTに比べ 細孔径、細孔容量を適切に評価していることを述べました。 当資料では、スリット型細孔をもつ活性炭素繊維の細孔構造評価をGCMC法を 用いて行い、この結果から細孔形状モデルの検討を行いました。 是非ご一読ください。 ※詳しくはPDF...

    メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社

  • 【技術情報】マイクロ孔解析 製品画像

    【技術情報】マイクロ孔解析

    ナノオーダーの吸着分子をプローブとした信頼できるマイクロ孔解析法!

    GCMCは、マイクロ孔分布を算出するのに有効な方法です。 マイクロ孔解析理論は、細孔壁と吸着分子の距離が短いため、平面吸着や メソ孔に対する吸着理論の様に簡単ではありません。細孔形状は、シリンダーや スリット型の細孔と仮定され、細孔壁は原子や吸着質パラメータを選択する 必要があります。 当社のホームページにて詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。 ※詳しくは関連リンクを...

    メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社

  • No.17 SF法によるメソポーラスゼオライトのマイクロ孔評価 製品画像

    No.17 SF法によるメソポーラスゼオライトのマイクロ孔評価

    【資料】SF法によるメソポーラスゼオライトのマイクロ孔評価のご紹介! …

    当資料は、SF法によるメソポーラスゼオライトのマイクロ孔評価について、 図やグラフなど用いてご紹介しています。 SF(Saito-Foley)法はシリンダー型マイクロ孔を仮定し、HK法を拡張した式1 により細孔径と相対圧の関係式が得られます。 NH4型ZSM-5(MFI型ゼオライト)を大気圧下で535℃、3hr加熱処理し調製したH+型 Z...

    メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社

  • No.8 INNES法によるメソポーラスゼオライトのメソ孔評価 製品画像

    No.8 INNES法によるメソポーラスゼオライトのメソ孔評価

    【資料】メニスカス径を計算し厚みの補正を行い、細孔径が評価できます!

    のメソ孔評価について、 イメージ図やグラフを用いてご紹介しています。 メソ孔を有する材料の細孔分布を吸着等温線から解析する場合、必ず細孔形状 の仮定が必要となります。 細孔形状がシリンダー型の場合はBJH法、スリット型の場合はINNES法を用います。 INNES法もBJH法と同様にkelvin式を用いてメニスカス径を計算し厚みの補正を行い、 細孔径が評価できます。 ※詳...

    メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社

1〜9 件 / 全 9 件
表示件数
45件
  • < 前へ
  • 1
  • 次へ >

※このキーワードに関連する製品情報が登録
された場合にメールでお知らせします。

  • 3校_0830_taiyo_300_300_260838.jpg
  • bnr_2405_300x300m_azx_me_ja.jpg

PR