• 速乾で仕上りキレイな洗浄剤『アサヒクリンAE‐3000シリーズ』 製品画像

    速乾で仕上りキレイな洗浄剤『アサヒクリンAE‐3000シリーズ』

    PRモノづくりで重要な洗浄工程でお困りの方に朗報!乾燥時間の短縮、乾燥温度…

    オゾン破壊係数0!不燃性で乾燥性のよいフッ素系の溶剤です。 ★次の問題は、AE-3000 / AE-3100Eで解決! ・乾燥や冷却に時間がかかる ・乾燥シミが残って歩留まりが下がる ・商品が錆びる ・廃液が多い ・可燃物の使用量が多い ・水シミが残って美観が損なわれる ・効率よく水分除去できる乾燥工程がほしい 【特 長】 ・乾燥性:適度な沸点で蒸発潜熱が小さく乾燥性に...

    • AOK_9137_fin.jpg

    メーカー・取り扱い企業: AGC株式会社 化学品カンパニー

  • 法規制に非該当でも高性能な洗浄剤『AMOLEA AS-300』 製品画像

    法規制に非該当でも高性能な洗浄剤『AMOLEA AS-300』

    PR『AMOLEA(アモレア)』は乾燥工程が短縮でき、不燃性で作業環境濃度…

    「地球」を考える「化学」の時代。AGCが提案する新製品!フッ素系溶剤『AMOLEA(アモレア)AS-300』は、各種法規制や環境規制に非該当、安全で使いやすい不燃のフッ素系洗浄剤です。 【特長】 ■環境対応…地球温暖化係数(GWP)1未満で、地球環境に配慮した洗浄剤です。 ■洗浄力…KB値48の優れた洗浄力で、精密・金属部品の脱脂洗浄に使用可能。可燃性溶剤や臭素系、塩素系溶剤の代替として...

    メーカー・取り扱い企業: AGC株式会社 化学品カンパニー

  • 【書籍】新しい溶媒を用いた有機合成 製品画像

    【書籍】新しい溶媒を用いた有機合成

     

    -置換反応- 4節 超臨界二酸化炭素を用いた二酸化炭素固定 -カルボキシル化- ~16節 第3章 イオン液体を用いた有機合成 1節 イオン液体を用いたマイクロ波加熱反応 2節 イオン液体を溶媒に用いた光学活性アルコールの合成 3節 イオン液体中で微生物酵素を用いた桂皮酸関連化合物の酵素合成 ~6節 第4章 水を溶媒として用いた有機合成 1節 水を溶媒とするシクロデキストリンによる...

    メーカー・取り扱い企業: S&T出版株式会社

  • 書籍 有機溶媒における微粒子の分散・安定化技術 製品画像

    書籍 有機溶媒における微粒子の分散・安定化技術

     

    第1章 有機溶剤における微粒子分散・安定化技術の基礎と実際 第2章 有機溶媒分散のための微粒子の表面改質・修飾技術  第1節 有機溶媒分散のためのグラフト化技術  第2節 有機溶媒分散のための微粒子のシランカップリング剤処理技術  第3節 有機溶媒分散のためのナノ粒子...

    メーカー・取り扱い企業: S&T出版株式会社

  • 導電性高分子の導電メカニズムと高導電化の溶媒・化合物添加技術 製品画像

    導電性高分子の導電メカニズムと高導電化の溶媒・化合物添加技術

    ★1,000 S/cm以上の高い電気伝導度を示す系 ★高導電化の溶媒

    【講演主旨】 ドープ状態の導電性高分子の実用的な電気伝導度の最高値はPEDOT/PSSに高沸点極性溶媒を添加した系の1,000 S/cmです。このように高い電気伝導度を示すPEDOT/PSS系は電解コンデンサの陰極材料および透明帯電防止材料として既に実用化され、さらに、ITO代替透明電極としてカーボ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社AndTech

  • 有機溶媒系における微粒子の分散安定化と評価技術 製品画像

    有機溶媒系における微粒子の分散安定化と評価技術

    ★分散系はなぜ凝集するのか? ★いが栗カーボンを作るには? ★分散系の…

    水系と有機溶媒系を共通に扱える微粒子分散メカニズムに関する解説の後、有機溶媒系に特徴的な微粒子の分散安定化と評価技術について述べる。...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社AndTech

  • 有機溶媒系における微粒子の分散安定化とグラフト化 製品画像

    有機溶媒系における微粒子の分散安定化とグラフト化

    ★分散系はなぜ凝集するのか? ★いが栗カーボンを作るには? ★分散…

    【講座の課題と狙い】 水系と有機溶媒系を共通に扱える微粒子分散メカニズムに関する解説の後、有機溶媒系に特徴的な微粒子の分散安定化と評価技術について述べる。 シリカなどのナノ粒子やカーボンナノチューブ表面へのポリマーのグラフト化反...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社AndTech

  • 技術情報誌 201908-01 硫黄架橋分解法を利用した加硫ゴム 製品画像

    技術情報誌 201908-01 硫黄架橋分解法を利用した加硫ゴム

    技術情報誌The TRC Newsは、研究開発、生産トラブルの解決、品…

    【要旨】 加硫ゴム(天然ゴム:NR、スチレンブタジエンゴム:SBRなど)は溶媒に不溶であるがゆえに、これまで充分な化学分析は困難だった。そこで、溶媒不溶の原因である硫黄架橋結合を切断し、ゴム成分を可溶化させる技術を導入することで、これまで無理だった高分子量物質の構造解析や物性...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東レリサーチセンター

  • 多孔質フィルム/膜の製造技術 製品画像

    多孔質フィルム/膜の製造技術

    多孔質(多孔性、微多孔、細孔、ポーラス)フィルム/膜の基礎的な作製・製…

    第1章 相分離による多孔質フィルム・シート・膜の製造  第1節 非溶媒誘起相分離法と熱誘起相分離法による多孔質膜の作製技術  第2節 ナノ結晶化相分離法による高分子メソ多孔体の作製  第3節 非溶媒誘起相分離法による分離膜の作製  第4節 相分離によるポリマーモ...

    メーカー・取り扱い企業: S&T出版株式会社

  • 多形現象と制御技術 ~晶析と多形の基礎から多形制御の実際まで~ 製品画像

    多形現象と制御技術 ~晶析と多形の基礎から多形制御の実際まで~

    長年系統的な研究を重ね、国際論文誌を中心に報告を行ってきた筆者による研…

    基礎 応用編 4章 多形制御因子とメカニズム 5章 アミノ酸の多形現象と制御因子 6章 多形現象における添加物効果 7章 反応晶析における多形現象と制御因子 8章 貧溶媒晶析における多形現象と制御因子 9章 分子構造(置換基)と結晶構造ならびに多形現象の相関 10章 多形現象における溶媒効果ならびに分子構造との相関 11章 包接結晶の多形現象と制御因子...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社エヌ・ティー・エス

  • 【資料】Restek PAL SPME Arrow 取扱説明書 製品画像

    【資料】Restek PAL SPME Arrow 取扱説明書

    SPME Arrowの選択と適切なコンディショニング手順をご紹介いたし…

    当資料は、『Restek PAL SPME Arrow』の取扱説明書と なっております。 分析種の特性に基づく適切なSPME Arrowの選択をはじめ、 加熱コンディショニングや溶媒洗浄などについて詳しく掲載。 図表とともに掲載しており、参考にしやすい内容となっております。 是非ご一読いただき、ご活用ください。 【掲載内容】 ■SPME Arrowの選択 ■S...

    メーカー・取り扱い企業: Restek 株式会社

  • 技術情報誌 201911-03 モダリティ多様化時代の医薬品 製品画像

    技術情報誌 201911-03 モダリティ多様化時代の医薬品

    技術情報誌The TRC Newsは、研究開発、生産トラブルの解決、品…

    いる。本稿ではADC、細胞製剤、核酸医薬に適用できる分析機能の実例を紹介する。 【目次】 1.はじめに 2.SEC-MALSによるヒトIgG抗体の凝集体分析 3.GC-MSによる核酸中の残留溶媒分析 4.フローサイトメーターによる細胞分析 5.定量PCRによるDNA定量 6.おわりに...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東レリサーチセンター

  • 導電性高分子における高導電化技術・添加剤の使い方と応用 製品画像

    導電性高分子における高導電化技術・添加剤の使い方と応用

    ★結晶構造と高導電性について、新たな知見が得られ始めている導電性高分子

    【第1講 講演主旨】  導電性高分子は様々用途においてもPEDOT:PSSは有力な材料ではありますが,より一層高い電気伝導度が求められています。PEDOT:PSSは高沸点有機極性溶媒処理により1,000 S/cmの高導電化が達成されるますが,最近では各種プロトン酸添加によりさらなる高導電化が図られています。また,EDOTの気相重合法では8,000 S/cmを超える高い電気伝導度...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社AndTech

  • 【書籍】ナノファイバーの製造・加工技術と応用事例(No2009) 製品画像

    【書籍】ナノファイバーの製造・加工技術と応用事例(No2009)

    【無料試読OK・専門図書】~エレクトロスピニング、メルトブロー、延伸、…

    ー ー ー ー ー ー ■本書のポイント ◆ナノファイバーの製造、加工技術◆  ・ナノファイバー製造時の太さを均一化するためには?  ・紡糸を安定かつ連続して行うための制御技術  ・溶媒の使用を抑え、環境での負荷を低減したナノファイバーの製造技術  ・メルトブロー法でノズルの位置と姿勢を制御するためのポイント  ・繊維延伸時の応力集中を防ぐには?  ・繊維延伸を効率的に行うた...

    • IPROS3391385136135994447_220x220.png

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社技術情報協会

  • 【書籍】ナノ粒子塗工液の調整(No.1998BOD) 製品画像

    【書籍】ナノ粒子塗工液の調整(No.1998BOD)

    【技術専門図書】★光学薄膜、熱特性向上、導電性制御、ハードコート、親水…

    ------- ■ 本書のポイント ★ナノ粒子分散で押さえておきたいポイント ・微粒子のぬれ・分散および 安定化のためのSP値の活用 ・シランカップリング剤を用いたナノ粒子表面改質 ・溶媒中粒子評価としての粒子径、ゼータ電位の測定 ★塗布プロセス設計の要点、 品質不良対策 ・高周波誘電やマイクロ波による塗膜乾燥 ・レベリング・フロー性、塗布後の膜の平滑性の向上 ・精密薄膜...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社技術情報協会

  • 書籍【CM0726】 イオン液体III—ナノ・バイオサイエンスへの挑戦— 製品画像

    書籍【CM0726】 イオン液体III—ナノ・バイオサイエンスへの挑戦—

    【CM0726】 イオン液体III—ナノ・バイオサイエンスへの挑戦

    書籍【CM0726】 イオン液体III—ナノ・バイオサイエンスへの挑戦— ■□■書籍内容■□■ 好評のイオン液体シリーズ待望の第3弾! 水系溶媒にはない特異な機能を利用したチャレンジングな 研究開発の最新動向など詳述。 進化し続けるイオン液体研究の新潮流は今 ナノ・バイオサイエンスの領域へ! ■詳細は、お問い合わせ下さい。 ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社AndTech

  • 困らない! マイクロ波サイエンスとエンジニアリング 製品画像

    困らない! マイクロ波サイエンスとエンジニアリング

    マイクロ波研究・応用・実用の歴史を創ってきた著者陣による失敗から学んだ…

    ) 3-11 反応容器 3-12 最適照射法 3-13 加熱と温度 3-14 マイクロ波化学 3-15 マイクロ波材料プロセス 3-16 電波法 付録1 誘電因子 付録2 既存の有機溶媒のtanδに対する温度依存性...

    メーカー・取り扱い企業: S&T出版株式会社

  • CNTの可溶化・分散化・複合化技術の基礎と材料選択、分散の改善 製品画像

    CNTの可溶化・分散化・複合化技術の基礎と材料選択、分散の改善

    ★CNTの分散挙動は「どのCNT」を使うかで大きく変わる! ★CNT…

    【講演主旨】 CNTの産業応用では、汎用溶媒やポリマーへの分散が重要である。ところが、CNTの分散挙動は「どのCNT」を使うかで大きく変わる。ここでは、分散メカニズムの観点からCNT種に応じた分散法を説明する。また、CNTがマイクロ波により急...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社AndTech

  • 炭素繊維系複合材料における表面処理技術のポイント 界面評価 応用 製品画像

    炭素繊維系複合材料における表面処理技術のポイント 界面評価 応用

    ★複合材の各種表面処理技術を中心に材料設計、成形加工、応用例も含め技術…

    まとめる。ついで、CNTやVGCF表面へ導入した官能基をベースとする各種ポリマーのグラフト反応について紹介する。さらに、カCNTやVGCF表面のラジカル捕捉性や配位子交換反応を利用したグラフト反応や溶媒を用いない乾式系におけるグラフト反応についても述べる。また、ポリマーのグラフト化による抗菌性や難燃性などの機能付与とポリマーグラフト化CNTやVGCFの特性についても紹介する。 【第3講 ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社AndTech

  • 量子ドット材料の技術と応用展開 書籍 2017年6月刊 製品画像

    量子ドット材料の技術と応用展開 書籍 2017年6月刊

    ディスプレイ応用はじめ注目を浴びるQD材料。基礎から問題点、実用ポイン…

    ★ディスプレイへの搭載など近年注目を浴びる量子ドット材料とは?  バンド構造、大きさ等コロイド量子ドットの技術とアプリケーションを学ぶ ★コロイド量子ドットの作製技術は?  水溶液中・溶媒中・ガラス中の作製他詳細を解説 ★量子ドットの安定化技術・長寿命化技術・分散の安定化等の実用ポイントから  粒径評価技術/蛍光性・蛍光寿命評価まで、実務に必須の技術も細かく掲載 ★製品...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社情報機構

  • 分析講座【X線回折・散乱、固体NMR分析】ライブ配信、特典付き  製品画像

    分析講座【X線回折・散乱、固体NMR分析】ライブ配信、特典付き 

    本講座は、材料開発を行う上で構造評価を必要とされている方に原理や実際の…

    (結晶)の化学構造を特定したり、材料物性に関わる結晶の大きさ、配向、結晶の量、残留応力などを評価する手法です。本講座ではその基となる測定原理を中心に応用事例を示しながら解説します。 固体NMRは、溶媒に不溶な高分子や電池材料、無機化合物、溶かすと構造情報が失われてしまう高次構造(結晶/非晶、結晶形など)の化学構造を分析する手法です。固体NMRで一般的に利用されている13C NMR以外にも、29S...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社東レリサーチセンター

  • 書籍【植物由来ポリマー・複合材料の開発】 製品画像

    書籍【植物由来ポリマー・複合材料の開発】

    「植物由来ポリマーは石油由来樹脂に敵わない」を覆す!

    ダノール利用による新バイオプラスチックの開発  第9節 新規バイオベースエラストマーの酵素触媒重合による合成  第10節 微生物を用いた乳酸ポリマーのワンステップ重合法  第11節 金属・有機溶媒フリー ポリ乳酸合成:有機分子触媒と超臨界二酸化炭素の活用  第12節 トルラ酵母Candida utilisを用いた乳酸の発酵生産 第2章 物性と機能の向上技術 第3章 ユーザーにおける植物...

    メーカー・取り扱い企業: S&T出版株式会社

  • 書籍【二酸化炭素の有効利用技術】 製品画像

    書籍【二酸化炭素の有効利用技術】

    CO2を可能な限り長く固定化できるような製品の企画・開発にむけた1冊

    効利用  1節 超臨界二酸化炭素を用いた高分子の高次構造制御  2節 超臨界流体を用いた高分子の成形加工  3節 超臨界二酸化炭素を利用した微粒子創製技術  4節 超臨界二酸化炭素を洗浄溶媒とする大型洗浄装置の開発  5節 超臨界二酸化炭素利用によるコレステロール除去卵黄の製造技術 6章 二酸化炭素のエネルギー化技術  1節 均一系触媒を用いた二酸化炭素からメタンへの変換技術...

    メーカー・取り扱い企業: S&T出版株式会社

  • 書籍 カーボンナノチューブ・グラフェン分散技術の工業化と機能展開 製品画像

    書籍 カーボンナノチューブ・グラフェン分散技術の工業化と機能展開

    -溶液・ポリマー・金属・セラミックスへの分散-

    向 第3章 グラフェン・酸化グラフェンの可溶・分散技術と応用展開 第1節 グラフェンの基礎ならびに可溶化と応用展開 第2節 グラフェン複合材料の開発と応用展開 第4章 CNTの水系・溶媒系における分散方法と応用展望 第5章 実用化が迫るCNT,グラフェンのエネルギー・ディスプレイへの応用技術 ...

    メーカー・取り扱い企業: S&T出版株式会社

  • 【書籍】微細藻類の大量生産・事業化に向けた培養技術 製品画像

    【書籍】微細藻類の大量生産・事業化に向けた培養技術

    採集・育種・培養・照明・空調・抽出…大規模化のための課題とは?

    把握 ●フォトバイオリアクター…新規プロセス開発を踏まえたリアクターの開発 ●照明…藻類培養向けLEDの光量・配光特性・波長 ●空調管理…プラント種別の管理方法、エアレーション ●抽出…有機溶媒抽出法・圧縮法DME抽出法・水熱処理法・超臨界抽出法・亜臨界抽出法 ●積雪寒冷地域での培養における留意点 ※続きは用途・実績例へ↓...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社情報機構

  • 書籍 植物由来プラスチックの高機能化とリサイクル技術【新装版】 製品画像

    書籍 植物由来プラスチックの高機能化とリサイクル技術【新装版】

    合成、アロイ、高機能化、成形、リサイクルと応用技術を徹底解説。

    第7章 植物由来プラスチックのケミカルリサイクル 第8章 植物由来プラスチックのケミカルリサイクル事業について 第9章 セルロースの加水分解関連技術 第10章 リグノセルロースの加溶媒分解と樹脂への応用 第11章 セルロースを室温で溶解できるイオン液体の設計 第12章 セルロース系プラスチック材料の開発 第13章 リグニンのリグノフェノールへの変換技術 第14章 ...

    メーカー・取り扱い企業: S&T出版株式会社

  • 6月21日セミナー リチウムイオン電池のリサイクル技術と取組み 製品画像

    6月21日セミナー リチウムイオン電池のリサイクル技術と取組み

    蓄電池のサステナビリティ、酸や有機溶媒を使わない新しいリサイクルプロセ…

    当社は、東京・新お茶の水・連合会館(旧 総評会館)・会議室にて、 『リチウムイオン電池のリサイクル技術と取組み』についてのセミナーを 開催いたします。 当セミナーでは、リチウムイオン電池(LIB)のサステナビリティ、 省エネルギー型分離濃縮プロセスと事例、又、LIBの発火リスク・対策と VOLTAのリサイクルプロセスなどについて、斯界でご活躍している 講師陣に詳説頂きます。 ...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社技術情報センター

  • プラスチックの添加剤の使用法・試験法・分析法 製品画像

    プラスチックの添加剤の使用法・試験法・分析法

    ★プラスチック添加剤の種類から、法規制やリバースエンジニアリングまで …

    質の登録・届出などが必要となり、プラスチックの製造販売に関係する殆どが法規制について知識を持つ必要となった。 【講演要旨】  プラスチック分析のための前処理として、試料の微粉砕法から始まり、溶媒抽出法、ソックスレー抽出法、キューリーポイント加熱抽出法などを駆使して、プラスチックと添加剤の分離方法について細述する。...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社AndTech

  • シリカ微粒子の分散・凝集技術と表面改質、評価手法 製品画像

    シリカ微粒子の分散・凝集技術と表面改質、評価手法

    ★シリカ表面のキャラクタリゼーション !表面改質による表面特性変化の評…

    【講座の課題と狙い】 シリカ微粒子は工業的に広く利用されている無機材料のひとつであり、その用途は把握しきれないほど多岐にわたる。シリカ微粒子を溶媒あるいは異種固体中へ分散させる場合、分散系の物性は微粒子の分散状態に大きく依存するため、シリカの表面・界面の特性制御とその評価は重要である。本講座ではシリカ微粒子について、シリカの基本特性と表面評価...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社AndTech

  • 書籍:正しい分散剤の選定・使用方法と、塗布性を上げる添加剤技術 製品画像

    書籍:正しい分散剤の選定・使用方法と、塗布性を上げる添加剤技術

    <一発必中シリーズ書籍 第2弾> ~粒子分散の安定化・コントロールと…

    ついて整理しよう!  1. まず分散の過程をおさらい  2. どんな分散機を選ぶ?  3. 分散体は最終の使用環境まで見て完結する  4. 分散される粒子表面はどんな特性を持つ?  5. 溶媒とは無関係ではない  6. 分散剤を選ぶうえでの考え方は? 第3章 湿潤分散剤の構造について整理しよう!  1. 分散剤のほとんどはポリマー  2. 湿潤剤と分散剤という区分  3. 分散...

    メーカー・取り扱い企業: サイエンス&テクノロジー株式会社

  • 書籍:3極に対応した開発/製造段階における"同等性評価全集" 製品画像

    書籍:3極に対応した開発/製造段階における"同等性評価全集"

    承認を見据えた変更に関わるガイドライン・要求事項~具体的評価方法まで徹…

    なことがわかる!!> ・製剤変更を少なくして効率的に設計するには?また、変更したときのBA/BE評価は? ・開発段階の変更リスクをなくしたい/臨床試験を行いたくない場合はどうすればいいの? ・溶媒、試薬、金属触媒、出発物質の変更についてどうやって同等性を評価するの? ・物性に影響を与える場合/与えない場合の製造法の変更はどう同等性を評価するの? ・3極に対応するためのそれぞれの同等性評価...

    メーカー・取り扱い企業: サイエンス&テクノロジー株式会社

  • シリカ微粒子の特性および分散・凝集、表面改質技術と評価手法 製品画像

    シリカ微粒子の特性および分散・凝集、表面改質技術と評価手法

    ★シリカ表面のキャラクタリゼーション !表面改質による表面特性変化の評…

    【講座の課題と狙い】 シリカ微粒子は工業的に広く利用されている無機材料のひとつであり、その用途は把握しきれないほど多岐にわたる。シリカ微粒子を溶媒あるいは異種固体中へ分散させる場合、分散系の物性は微粒子の分散状態に大きく依存するため、シリカの表面・界面の特性制御とその評価は重要である。本講座ではシリカ微粒子について、シリカの基本特性と表面評価...

    メーカー・取り扱い企業: 株式会社AndTech

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