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【開発例】ジャストべベラー(パイプ材のカイサキとメッキ剥がし)
PRパイプ溶接のカイサキとメッキ剥がしを簡単に加工する為の装置。ジャストベ…
日商テクノ株式会社様より、製品に対してのニーズがあり、 共同開発を行って欲しいとの依頼を頂きました。 そこで当社は、設計、部品製作をすることで試作開発のお手伝いを致しました。 試作機を通して、製品の使用条件、価格低減などを詰めて行くことで 製品にまでする事が出来ました。 【製品概要】 ■ジャストべベラー(パイプ材のカイサキ加工とパイプ材のメッキを剝がす装置) ■加工機寸法...
メーカー・取り扱い企業: 株式会社波多製作所
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PRラベルが剥がれる・印字がかすれる、変色するといったお悩み解決!カスタム…
ブラザー販売では「ラベルが変色している」「印字がかすれる」「ラベルが剥がれる」 といったトラブルに対してカスタムラベルサンプルのご提案とデモ機サービスをご用意しております。 【現場のあるある】 ◆倉庫や工場の保管場所で日差しや雨にさらされてしまう環境 ◆油や水がどうしてもついてしまう環境 ◆作業工程や棚陳列など人の手が触れたり、物で擦れたりする環境 このような環境であったとしても、環境に合った...
メーカー・取り扱い企業: ブラザー販売株式会社 東京事業所
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【資料】サブミクロン領域のチタン酸バリウム微粒子の粒子径測定手法
レーザ回折・散乱法及び動的光散乱法による粒子径測定手法の検討について解…
当資料では、微粒化したチタン酸バリウムをレーザ回折・散乱法ならびに 動的光散乱法の2つの手法により粒子径分布測定した結果に基づき、 微粒化材料の好適な粒子径評価手法を提案します。 情報通信機器の小型化、高性能化に伴い、電子材料等の微細化が積極的に 進められています。 代表的な電子粉体材料の一つで、積層セラミックコンデンサに利用されている チタン酸バリウムも、サブミクロンからナノ...
メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社
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汎用性が高く、操作が簡便!レーザ回折・散乱法による粒子径測定手法の検討…
当資料では、微粒化したチタン酸バリウムをレーザ回折・散乱法により 粒子径分布測定した結果をもとに、微粒化材料における好適な粒子径 評価手法を提案します。 情報通信機器の小型化、高性能化に伴い、電子材料等の微細化が積極的に 進められています。積層セラミックコンデンサに利用される代表的な 電子粉体材料であるチタン酸バリウムもそのうちの一つです。 これより、粉体材料の研究開発や品質管...
メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社
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【資料】ナノオーダーのチタン酸バリウム微粒子の粒子径測定手法
分散剤や分散処理方法を選定することが重要!動的光散乱法による粒子径測定…
当資料では、微粒化したチタン酸バリウムを動的光散乱法により 粒子径分布測定した結果をもとに、微粒化材料の最適な粒子径評価手法を 提案します。 情報通信機器の小型化、高性能化に伴い、電子材料等の微細化が積極的に 進められています。積層セラミックコンデンサに利用される代表的な電子 粉体材料であるチタン酸バリウムもそのうちの一つです。 これより、粉体材料の研究開発や品質管理において微...
メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社
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低比表面積評価にKrが用いられる理由?
Krを用いて低比表面積を測定できるのか? 吸着断面積は、Kr(0.202 nm2)、N2(0.162 nm2)とKr分子のほうが 25%も大きく、低比表面積測定に向いていません。 理由は、吸着温度・蒸気圧にあります。 定容量法においてガス吸着量を計算する場合、導入したガス量と 吸着しなかったガス量の差から計算します。 当社のホームページにて、詳しく紹介しています。ぜひご...
メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社
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何が問題で、どのようにすればよいか?マイクロ孔を持つサンプルの比表面積…
BETの論文にはI型の等温線にBET理論は適用してはならないと 書かれています。 しかし、材料評価の上では比表面積は重要なパラメータであり、 マイクロ孔を持つ材料に対して比表面積はよく計算されています。 では何が問題で、どのようにすればよいのでしょうか? 当社のホームページでは、図やグラフを用いてご紹介しています。 ぜひ、ご覧ください。 ※詳しくは関連リンクをご覧いた...
メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社
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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て、詳しく紹介しております。さらに、 相対圧と細孔半径の関係を表で掲載しています。ぜひご覧ください。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただく...
メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社
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マイクロ孔領域の細孔分布評価の信憑性を向上!NLDFT/GCMC法につ…
「非局在化密度汎関数法」および「コンピューターシミュレーション法」は、 多孔性材料の細孔分布の新しい評価方法として近年発達してきました。 この理論により多くの材料や吸着質の吸着が説明され、マイクロ孔や メソ孔の細孔分布解析に利用されるようになりました。この新しい 細孔分布評価方法は、従来メソ孔とマイクロ孔で使い分けていた理論を、 単一の理論での全領域の細孔分布の解析を可能としました。...
メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社
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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BAM-PM-103基準試料の窒素吸着等温線の吸着側から、 ...
メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社
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ガス吸着等温線からの細孔分布は、吸着あるいは脱着側の等温線のどちらを使…
過去から現在においても、ガス吸着からの細孔分布は、吸着あるいは 脱着側の等温線のどちらを使用するべきかの論議があります。 この吸脱着ヒステリシスは、異なる径の細孔が連結していることによる 段階的な脱着機構(パーコレーション)によるものと考えられており、 脱着側からの細孔分布解析は注意が必要です。 一般的には、吸着側等温線から解析する細孔分布において、問題が少なく 真値に近いとい...
メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社
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液面を保つ必要が無く、ガス吸着測定中もフリースペース変化を連続測定可能…
を 計算するための便宜上の体積です。 物理吸着をさせるため、試料管を液体窒素などの冷媒に冷やすと、 2つの温度域ができ、この冷却部分でのガス密度は、冷却する温度および、 測定中の冷媒のレベル変化に影響を受けます。 当社のホームページにて、詳しくご紹介しておりますので、 ぜひご覧ください。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、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
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単分子層吸着理論を多分子層吸着理論に拡張し得られた!BET比表面積の評…
比表面積は、通常ガス吸着等温線からBET理論(多分子層吸着理論) により解析されます。 BET理論は、固体表面の強い吸着サイトから吸着が始まり、圧力の 上昇に伴い、その次に強い吸着サイトに吸着していきます。 同時に2層目や3層目吸着が起こることをモデルとしています。 当社のホームページでは、図やグラフを用いてご紹介しています。 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
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なぜ吸着等温線から細孔分布が求まるのか?ガス吸着と細孔径の関係について…
細孔内では、ガス分子にはその周りの細孔壁からの引力が働き、 平面より低い圧力で細孔内凝縮が始まります。 この凝縮圧力は細孔径に関係します。 当社のホームページでは、吸着等温線と細孔径の関係を 図や表を用いて詳しくご紹介しています。 ぜひご覧ください。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。...※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお...
メーカー・取り扱い企業: マイクロトラック・ベル株式会社
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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!
マイクロ孔の解析理論としては、t-plot、 HK、 SF、 DR-plot、 NLDFT、 GCMC法 などがあります。 t-plot、 DR-plotは、細孔容積や内・外部比表面積を算出するのに用いられ、 HK、 SF、 NLDFT、 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...
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「ガス吸着法」や「水銀ポロシメータ」など!細孔分布測定法についてご紹介
粉体や機能性材料の細孔分布の代表的な測定方法としては、 ガス吸着法と水銀ポロシメータがあります。 「ガス吸着法」は、主に低温(液体窒素や液体アルゴン)におけるN2や Arガス吸着等温線から解析され、分子サイズ~数百 nmの細孔径測定が可能。 「水銀ポロシメータ」は、材料に濡れにくい水銀を加圧し、試料に圧入する 量から細孔分布を求める方法です。 また、近年フィルターや分離膜の...
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吸着技術は古くから研究されており、ガス分離など工業プロセスにも応用され…
今日、吸着技術は気体分離など工業プロセスにも応用されています。 吸着には図に示すような形態があり、不明瞭なのは、化学吸着と 物理吸着の違いです。 一般的にあるガス分子を材料に吸着させ、その吸着温度ないしは室温にて 排気できないような強い結合(水素結合・酸塩基結合)を持つものを 化学吸着と呼びます。 それに対し、物理吸着は吸着力が主にファンデルワールス力によるもので、 真空...
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気相よりも高い吸着質密度を測定したもの!吸着等温線についてご紹介
材料を一定温度にし、圧力と吸着量の変化を測定したグラフを 「吸着等温線」と呼びます。 一般的に、横軸を平衡圧力を飽和蒸気圧で割った相対圧(P/P0)とし 0~1の値を取ります。 P/P0?1では吸着ガスは試料管内で凝縮することを意味するため、 吸着等温線は飽和蒸気圧よりも低い圧力で固体と吸着分子の相互作用力が 働き吸着・凝縮が始まり、気相よりも高い吸着質密度を測定したものです。...
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同じ重さ・実体積を持つサンプルでも異なる表面積を持つ!比表面積と粒子径…
粒子が小さくなれば比表面積が増え、当然粒子に細孔があれば 比表面積が増えます。 これはプロセスや反応において重要であり、同じ材料(重量当り、体積当り) でも表面のサイト量や吸着容量が変化することになります。 比表面積を測定することは材料(吸着剤・触媒など)の活性や吸着能力を 知る上で重要なパラメータとなります。 当社のホームページでは、粒子径と表面積の関係などを図でご紹介し...
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極低圧における吸着等温線測定精度が高まり、マイクロ孔解析の信頼性が高ま…
マイクロ孔の解析や表面分析において、超高真空下での吸着等温線測定の 重要性が高くなっています。 現在、ターボ分子ポンプに代表されるように、クリーンな真空を得ることは 技術的に可能ですが、定容量法ガス吸着装置は複数のバルブと配管・ ジョイントを有する為、サンプル部を高真空に到達することは困難です。 図は、電磁弁と空気作動弁の放出ガスの違いを示しています。 当社のホームページに...
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短時間に吸着量を測定でき、材料の品質管理などに良く用いられている方法な…
吸着等温線の測定としては定容量法・重量法・パルス吸着法・流動法 などがあり、比表面積・細孔分布を測定する方法としては主に定容量法が 用いられています。 当社のホームページでは、「定容量法」と「パルス吸着法・流動法」について 詳しくご紹介しておます。 ぜひ、ご覧ください。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。...※詳しくは関連リンクをご覧いた...
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ナノポーラス材料の細孔径の定義についてご紹介
これまで、細孔径は画像の通り定義されていました。 2015年IUPACが改訂され、これまでの細分化をなくし、 NANOPORE(~100 NM)として定義しています。 ※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。...※詳しくは関連リンクをご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。...
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