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|---|---|---|---|---|
JCRRAG_000601 | 化学 | セラミックスの湿式成形ではスラリーの乾燥過程における割れや変形が問題であった.これらの根本的解決のためには,乾燥中にスラリー内部で生じる現象の理解に基づく制御が不可欠である.そこで私は,不透明な物体の内部構造をリアルタイム観察可能なOCTを用いたその観察に基づいて,スラリーの乾燥挙動を解明することを目的として研究を行ってきた.その結果,乾燥過程におけるスラリーの不均質な流動や局所的な乾燥の進行が,割れや変形の原因であることを明らかにした.
今後は,分散剤等の添加量を制御したスラリーを用いて同様の観察を行い,粒子間相互作用力が乾燥中の内部構造変化に及ぼす影響を明らかにする.また,環境制御型ナノインデンターにより,割れや変形に大きな影響... | どのような過程におけるスラリーの不均質な流動や局所的な乾燥の進行が、割れや変形の原因となっていますか。 | 乾燥過程におけるスラリーの不均質な流動や局所的な乾燥の進行が、割れや変形の原因となっています。 |
JCRRAG_000602 | 化学 | 燃焼は,発電や廃棄物処理などに用いられる重要なプロセスである.石炭やバイオマスなどの固体燃料には灰分が含まれ,これは燃焼プロセスで灰粒子となる.灰粒子は,燃料プラント内部のような高温条件(500~1000°C)で高い付着性を示すことがある(Lachman et al.,2021; Kleinhans et al., 2018).その結果,灰粒子がプラント内部の伝熱管などに付着する.付着層の形成は伝熱を阻害し,エネルギー変換効率の低下を招く.また,付着面から伝熱管の腐食を起こすこともある.さらに,流動層燃焼炉では,流動媒体に灰が付着し大きな塊を形成することで,流動不良や配管の閉塞を引き起こす可能性がある.このように,高温雰囲気下におけ... | 発電や廃棄物処理などに用いられる重要なプロセスは何ですか。 | 発電や廃棄物処理などに用いられる重要なプロセスは燃焼です。 |
JCRRAG_000603 | 化学 | 燃焼は,発電や廃棄物処理などに用いられる重要なプロセスである.石炭やバイオマスなどの固体燃料には灰分が含まれ,これは燃焼プロセスで灰粒子となる.灰粒子は,燃料プラント内部のような高温条件(500~1000°C)で高い付着性を示すことがある(Lachman et al.,2021; Kleinhans et al., 2018).その結果,灰粒子がプラント内部の伝熱管などに付着する.付着層の形成は伝熱を阻害し,エネルギー変換効率の低下を招く.また,付着面から伝熱管の腐食を起こすこともある.さらに,流動層燃焼炉では,流動媒体に灰が付着し大きな塊を形成することで,流動不良や配管の閉塞を引き起こす可能性がある.このように,高温雰囲気下におけ... | プラントの安定かつ高効率運転のためには、灰付着をどうする技術の確立が求められますか。 | プラントの安定かつ高効率運転のためには、灰付着を抑制する技術の確立が求められます。 |
JCRRAG_000604 | 化学 | 燃焼は,発電や廃棄物処理などに用いられる重要なプロセスである.石炭やバイオマスなどの固体燃料には灰分が含まれ,これは燃焼プロセスで灰粒子となる.灰粒子は,燃料プラント内部のような高温条件(500~1000°C)で高い付着性を示すことがある(Lachman et al.,2021; Kleinhans et al., 2018).その結果,灰粒子がプラント内部の伝熱管などに付着する.付着層の形成は伝熱を阻害し,エネルギー変換効率の低下を招く.また,付着面から伝熱管の腐食を起こすこともある.さらに,流動層燃焼炉では,流動媒体に灰が付着し大きな塊を形成することで,流動不良や配管の閉塞を引き起こす可能性がある.このように,高温雰囲気下におけ... | 灰付着の主たる原因は、どのような条件における灰粒子の溶融ですか。 | 灰付着の主たる原因は、高温条件における灰粒子の溶融です。 |
JCRRAG_000605 | 化学 | 燃焼は,発電や廃棄物処理などに用いられる重要なプロセスである.石炭やバイオマスなどの固体燃料には灰分が含まれ,これは燃焼プロセスで灰粒子となる.灰粒子は,燃料プラント内部のような高温条件(500~1000°C)で高い付着性を示すことがある(Lachman et al.,2021; Kleinhans et al., 2018).その結果,灰粒子がプラント内部の伝熱管などに付着する.付着層の形成は伝熱を阻害し,エネルギー変換効率の低下を招く.また,付着面から伝熱管の腐食を起こすこともある.さらに,流動層燃焼炉では,流動媒体に灰が付着し大きな塊を形成することで,流動不良や配管の閉塞を引き起こす可能性がある.このように,高温雰囲気下におけ... | アルミニウム成分は、何を含む低融点成分と反応しますか。 | アルミニウム成分は、アルカリ金属を含む低融点成分と反応します。 |
JCRRAG_000606 | 化学 | 燃焼は,発電や廃棄物処理などに用いられる重要なプロセスである.石炭やバイオマスなどの固体燃料には灰分が含まれ,これは燃焼プロセスで灰粒子となる.灰粒子は,燃料プラント内部のような高温条件(500~1000°C)で高い付着性を示すことがある(Lachman et al.,2021; Kleinhans et al., 2018).その結果,灰粒子がプラント内部の伝熱管などに付着する.付着層の形成は伝熱を阻害し,エネルギー変換効率の低下を招く.また,付着面から伝熱管の腐食を起こすこともある.さらに,流動層燃焼炉では,流動媒体に灰が付着し大きな塊を形成することで,流動不良や配管の閉塞を引き起こす可能性がある.このように,高温雰囲気下におけ... | ナノ粒子は何が難しいですか。 | ナノ粒子は高価かつハンドリングが難しいです。 |
JCRRAG_000607 | 化学 | メカノケミカル法は,機械的エネルギーを利用し化学反応を誘発させる手法である.一般に,それらの反応は,粉砕に伴う高活性な新生面の利用,過度な機械的エネルギーの投入により発生する高温の利用,により行われる.一方で,粉砕や昇温が無くとも“表面”の反応に限れば各種反応が進行することが明らかとなっており,このような機械的な処理を“表面摩砕”と呼ぶ.表面摩砕では,例えばボールミルの場合,粉体–ボール,粉体–壁面,粉体–粉体の摩擦により発生する比較的弱い機械的エネルギーにより,表面にエネルギーが加えられることで不安定な表面近傍の結合破断や結晶の歪形成が主因子となり,各種反応が進行する.表面摩砕を利用した技術の一例として無焼成セラミック製造がある(... | 機械的エネルギーを利用し化学反応を誘発させる手法は何ですか。 | 機械的エネルギーを利用し化学反応を誘発させる手法はメカノケミカル法です。 |
JCRRAG_000608 | 化学 | メカノケミカル法は,機械的エネルギーを利用し化学反応を誘発させる手法である.一般に,それらの反応は,粉砕に伴う高活性な新生面の利用,過度な機械的エネルギーの投入により発生する高温の利用,により行われる.一方で,粉砕や昇温が無くとも“表面”の反応に限れば各種反応が進行することが明らかとなっており,このような機械的な処理を“表面摩砕”と呼ぶ.表面摩砕では,例えばボールミルの場合,粉体–ボール,粉体–壁面,粉体–粉体の摩擦により発生する比較的弱い機械的エネルギーにより,表面にエネルギーが加えられることで不安定な表面近傍の結合破断や結晶の歪形成が主因子となり,各種反応が進行する.表面摩砕を利用した技術の一例として無焼成セラミック製造がある(... | 無焼成セラミック製造は、何を利用した技術の一例ですか。 | 無焼成セラミック製造は、表面摩砕を利用した技術の一例です。 |
JCRRAG_000609 | 化学 | メカノケミカル法は,機械的エネルギーを利用し化学反応を誘発させる手法である.一般に,それらの反応は,粉砕に伴う高活性な新生面の利用,過度な機械的エネルギーの投入により発生する高温の利用,により行われる.一方で,粉砕や昇温が無くとも“表面”の反応に限れば各種反応が進行することが明らかとなっており,このような機械的な処理を“表面摩砕”と呼ぶ.表面摩砕では,例えばボールミルの場合,粉体–ボール,粉体–壁面,粉体–粉体の摩擦により発生する比較的弱い機械的エネルギーにより,表面にエネルギーが加えられることで不安定な表面近傍の結合破断や結晶の歪形成が主因子となり,各種反応が進行する.表面摩砕を利用した技術の一例として無焼成セラミック製造がある(... | 二段階改質においては、均質なポリマーをどのようにコーティングすることが可能ですか。 | 二段階改質においては、均質なポリマーを選択的にコーティングすることが可能です。 |
JCRRAG_000610 | 化学 | メカノケミカル法は,機械的エネルギーを利用し化学反応を誘発させる手法である.一般に,それらの反応は,粉砕に伴う高活性な新生面の利用,過度な機械的エネルギーの投入により発生する高温の利用,により行われる.一方で,粉砕や昇温が無くとも“表面”の反応に限れば各種反応が進行することが明らかとなっており,このような機械的な処理を“表面摩砕”と呼ぶ.表面摩砕では,例えばボールミルの場合,粉体–ボール,粉体–壁面,粉体–粉体の摩擦により発生する比較的弱い機械的エネルギーにより,表面にエネルギーが加えられることで不安定な表面近傍の結合破断や結晶の歪形成が主因子となり,各種反応が進行する.表面摩砕を利用した技術の一例として無焼成セラミック製造がある(... | 無焼成セラミック法は、粉体を表面摩砕し、その後に何を施しますか。 | 無焼成セラミック法は、粉体を表面摩砕し、その後に化学的処理を施します。 |
JCRRAG_000611 | 化学 | メカノケミカル法は,機械的エネルギーを利用し化学反応を誘発させる手法である.一般に,それらの反応は,粉砕に伴う高活性な新生面の利用,過度な機械的エネルギーの投入により発生する高温の利用,により行われる.一方で,粉砕や昇温が無くとも“表面”の反応に限れば各種反応が進行することが明らかとなっており,このような機械的な処理を“表面摩砕”と呼ぶ.表面摩砕では,例えばボールミルの場合,粉体–ボール,粉体–壁面,粉体–粉体の摩擦により発生する比較的弱い機械的エネルギーにより,表面にエネルギーが加えられることで不安定な表面近傍の結合破断や結晶の歪形成が主因子となり,各種反応が進行する.表面摩砕を利用した技術の一例として無焼成セラミック製造がある(... | 製造コストの観点からは、プロセスが単純な機械的処理法はどのようになっていますか。 | 製造コストの観点からは、プロセスが単純な機械的処理法は非常に優位になっています。 |
JCRRAG_000612 | 化学 | デバイスの軽量化や省資源などを考えると、単結晶多層膜の作製技術の確立が望まれる。近年分子メモリなどの分子デバイス、機能性材料として注目されている金属錯体は、多様な酸化還元特性やスピン状態、発光性や電気伝導性などの興味深い物性を示すが、電荷や極性を持ち熱的に不安定であることが多く、気相エピタキシー法などの利用は困難と考えられる。このため、溶液からのエピタキシャル成長法により多層膜単結を作製する方法が有効な手段として期待される。エピタキシャル成長では、膜結晶は基板結晶の表面から成長するため、膜‐基板界面での分子間相互作用により、バルクの結晶とは異なる結晶構造の生成も期待される。
最近、Cu(I)およびAg(I)をそれぞれ含む発光性多... | 近年分子メモリなどの分子デバイスや機能性材料として注目を集めているのは何ですか? | 近年分子メモリなどの分子デバイスや機能性材料として注目を集めているのは、金属錯体です。 |
JCRRAG_000613 | 化学 | デバイスの軽量化や省資源などを考えると、単結晶多層膜の作製技術の確立が望まれる。近年分子メモリなどの分子デバイス、機能性材料として注目されている金属錯体は、多様な酸化還元特性やスピン状態、発光性や電気伝導性などの興味深い物性を示すが、電荷や極性を持ち熱的に不安定であることが多く、気相エピタキシー法などの利用は困難と考えられる。このため、溶液からのエピタキシャル成長法により多層膜単結を作製する方法が有効な手段として期待される。エピタキシャル成長では、膜結晶は基板結晶の表面から成長するため、膜‐基板界面での分子間相互作用により、バルクの結晶とは異なる結晶構造の生成も期待される。
最近、Cu(I)およびAg(I)をそれぞれ含む発光性多... | エピタキシャル成長法では膜結晶はどうなりますか? | エピタキシャル成長法では膜結晶は基板結晶の表面から成長します。そのため、膜‐基板界面での分子間相互作用により、バルクの結晶とは異なる結晶構造の生成が期待できます。 |
JCRRAG_000614 | 化学 | デバイスの軽量化や省資源などを考えると、単結晶多層膜の作製技術の確立が望まれる。近年分子メモリなどの分子デバイス、機能性材料として注目されている金属錯体は、多様な酸化還元特性やスピン状態、発光性や電気伝導性などの興味深い物性を示すが、電荷や極性を持ち熱的に不安定であることが多く、気相エピタキシー法などの利用は困難と考えられる。このため、溶液からのエピタキシャル成長法により多層膜単結を作製する方法が有効な手段として期待される。エピタキシャル成長では、膜結晶は基板結晶の表面から成長するため、膜‐基板界面での分子間相互作用により、バルクの結晶とは異なる結晶構造の生成も期待される。
最近、Cu(I)およびAg(I)をそれぞれ含む発光性多... | 偏光顕微鏡観察等により、何と表面結晶粒の結晶方位および表面結晶粒同士の結晶方位が一致していることが示唆されましたか? | 偏光顕微鏡観察等により、基板結晶と表面結晶粒の結晶方位および表面結晶粒同士の結晶方位が一致していることが示唆されました。 |
JCRRAG_000615 | 化学 | 実験:
銅以外の金属を含む金属置換体タンパク質は、N末端に6xHisタグを導入した亜硝酸還元酵素を遺伝子工学的に作成し大腸菌での発現系を用いて発現させ、Ni-NTAアフィニティーカラムクロマトグラフィーで精製したものを用いた。精製後の試料は50mMEDTAを含む中性緩衝液中に一週間以上漬けることで金属を含まないアポ型タンパク質として調製し、その試料に対し各種金属(M²⁺:Co,Ni,Zn)イオンを含む緩衝液で透析する(4℃で1週間)ことで各金属置換体を調製した。続いて、過剰なM²⁺イオンを除去後、各金属置換体タンパク質の結晶化とX線回折実験を行った。X線回折実験は大型放射光施設SPring-8蛋白研ビームラインBL44XUにて実施... | 精製後の試料は、何を含む中性緩衝液中に何週間以上漬けることで、金属を含まないアポ型タンパク質として調製されましたか? | 精製後の試料は、50mMEDTAを含む中性緩衝液中に一週間以上漬けることで、金属を含まないアポ型タンパク質として調製されました。 |
JCRRAG_000616 | 化学 | 実験:
銅以外の金属を含む金属置換体タンパク質は、N末端に6xHisタグを導入した亜硝酸還元酵素を遺伝子工学的に作成し大腸菌での発現系を用いて発現させ、Ni-NTAアフィニティーカラムクロマトグラフィーで精製したものを用いた。精製後の試料は50mMEDTAを含む中性緩衝液中に一週間以上漬けることで金属を含まないアポ型タンパク質として調製し、その試料に対し各種金属(M²⁺:Co,Ni,Zn)イオンを含む緩衝液で透析する(4℃で1週間)ことで各金属置換体を調製した。続いて、過剰なM²⁺イオンを除去後、各金属置換体タンパク質の結晶化とX線回折実験を行った。X線回折実験は大型放射光施設SPring-8蛋白研ビームラインBL44XUにて実施... | 分子置換法により、何および何が行われましたか? | 分子置換法により、初期位相の決定およびRefmacによる構造精密化が行われました。 |
JCRRAG_000617 | 化学 | 近年、深刻化するエネルギー・環境問題を背景に、水素社会の実現に向けた研究が幅広く進められている。特に、水素の持つ化学エネルギーを電気エネルギーへと変換する中核技術を担う燃料電池の開発への関心は大きい。燃料電池の高効率化に向けては過電圧の大きいカソードでの酸素還元反応の反応速度を向上させることが重要であるため、これまでその触媒として高活性な白金系触媒が用いられてきた。しかし、白金は希少金属であり、また、溶液中での安定性に乏しいことから、燃料電池の本格普及に向けては、高い安定性を有する非白金系カソード触媒の開発が求められる。このような背景の下、豊富な資源量があり、化学的に安定な遷移金属酸化物をカソード触媒に用いる研究が進められているが... | 燃料電池は、水素の持つ何エネルギーを何エネルギーへと変換する中核技術を担っていますか? | 燃料電池は、水素の持つ化学エネルギーを電気エネルギーへと変換する中核技術を担っています。 |
JCRRAG_000618 | 化学 | 実験:
銅以外の金属を含む金属置換体タンパク質は、N末端に6xHisタグを導入した亜硝酸還元酵素を遺伝子工学的に作成し大腸菌での発現系を用いて発現させ、Ni-NTAアフィニティーカラムクロマトグラフィーで精製したものを用いた。精製後の試料は50mMEDTAを含む中性緩衝液中に一週間以上漬けることで金属を含まないアポ型タンパク質として調製し、その試料に対し各種金属(M²⁺:Co,Ni,Zn)イオンを含む緩衝液で透析する(4℃で1週間)ことで各金属置換体を調製した。続いて、過剰なM²⁺イオンを除去後、各金属置換体タンパク質の結晶化とX線回折実験を行った。X線回折実験は大型放射光施設SPring-8蛋白研ビームラインBL44XUにて実施... | 過剰なM²⁺イオンの除去後、何と何が行われましたか? | 過剰なM²⁺イオンの除去後、各金属置換体タンパク質の結晶化とX線回折実験が行われました。 |
JCRRAG_000619 | 化学 | 結果および考察
調製した(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒に対しTG測定を行った結果、423K付近から立ち上がる明確な質量減少が認められた。このような質量減少は、rGOを含まない(Mn,Fe)₃O₄粒子を測定した際には観察されなかったことから、rGOの燃焼に由来する質量減少と考えられる。この際の質量減少量から算出された(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒中のrGOの含有量は39.1wt%であった。続いて、(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒の複合化状態を評価するためにTEM観察を行った。その結果、粒径約10nmの微細粒子がrGO上に高分散に固定化されている様子が観察され、rGOを担体として(Mn,Fe)₃O₄/rGOが成長していることが明ら... | 得られた(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒を用いて作成された電極は、どのような液中でのどのような反応に適用されましたか? | 得られた(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒を用いて作成された電極は、アルカリ電解液中での酸素還元反応に適用されました。 |
JCRRAG_000620 | 化学 | 結果および考察
調製した(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒に対しTG測定を行った結果、423K付近から立ち上がる明確な質量減少が認められた。このような質量減少は、rGOを含まない(Mn,Fe)₃O₄粒子を測定した際には観察されなかったことから、rGOの燃焼に由来する質量減少と考えられる。この際の質量減少量から算出された(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒中のrGOの含有量は39.1wt%であった。続いて、(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒の複合化状態を評価するためにTEM観察を行った。その結果、粒径約10nmの微細粒子がrGO上に高分散に固定化されている様子が観察され、rGOを担体として(Mn,Fe)₃O₄/rGOが成長していることが明ら... | 触媒調製条件において、何と何との間で静電的な相互作用が働いたと考えられますか? | 触媒調製条件において、rGOの前駆体であるGO上のカルボキシル基に代表される官能基と金属イオンとの間で静電的な相互作用が働いたと考えられます。 |
JCRRAG_000621 | 化学 | 結果および考察
調製した(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒に対しTG測定を行った結果、423K付近から立ち上がる明確な質量減少が認められた。このような質量減少は、rGOを含まない(Mn,Fe)₃O₄粒子を測定した際には観察されなかったことから、rGOの燃焼に由来する質量減少と考えられる。この際の質量減少量から算出された(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒中のrGOの含有量は39.1wt%であった。続いて、(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒の複合化状態を評価するためにTEM観察を行った。その結果、粒径約10nmの微細粒子がrGO上に高分散に固定化されている様子が観察され、rGOを担体として(Mn,Fe)₃O₄/rGOが成長していることが明ら... | (Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒のどのような状態を評価するために、どのような観察が行われましたか? | (Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒の複合化状態を評価するために、TEM観察が行われました。 |
JCRRAG_000622 | 化学 | 結果および考察
調製した(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒に対しTG測定を行った結果、423K付近から立ち上がる明確な質量減少が認められた。このような質量減少は、rGOを含まない(Mn,Fe)₃O₄粒子を測定した際には観察されなかったことから、rGOの燃焼に由来する質量減少と考えられる。この際の質量減少量から算出された(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒中のrGOの含有量は39.1wt%であった。続いて、(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒の複合化状態を評価するためにTEM観察を行った。その結果、粒径約10nmの微細粒子がrGO上に高分散に固定化されている様子が観察され、rGOを担体として(Mn,Fe)₃O₄/rGOが成長していることが明ら... | 調製した(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒に対し何を行った結果、どこ付近から立ち上がる明確な質量減少が認められましたか? | 調製した(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒に対しTG測定を行った結果、423K付近から立ち上がる明確な質量減少が認められました。 |
JCRRAG_000623 | 化学 | 結果および考察
調製した(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒に対しTG測定を行った結果、423K付近から立ち上がる明確な質量減少が認められた。このような質量減少は、rGOを含まない(Mn,Fe)₃O₄粒子を測定した際には観察されなかったことから、rGOの燃焼に由来する質量減少と考えられる。この際の質量減少量から算出された(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒中のrGOの含有量は39.1wt%であった。続いて、(Mn,Fe)₃O₄/rGO触媒の複合化状態を評価するためにTEM観察を行った。その結果、粒径約10nmの微細粒子がrGO上に高分散に固定化されている様子が観察され、rGOを担体として(Mn,Fe)₃O₄/rGOが成長していることが明ら... | どれくらいの粒径の微細粒子がどこに高分散に固定化されている様子が観察されましたか? | 粒径約10nmの微細粒子がrGO上に高分散に固定化されている様子が観察されました。 |
JCRRAG_000624 | 化学 | 実験:
8位のメチル基をN-メチル基で置換したリボフラビンは前大阪市大の笠井氏より提供された[3]。置換リボフラビンをFAD合成酵素によりFAD型にし、C18のHPLCカラムを用いて精製した。ブタ腎臓由来のD-アミノ酸酸化酵素(DAO)は、大腸菌で大量発現したのち既報の通り精製を行い、2 M KBrを含む緩衝液(100 mM Na-ピロリン酸, pH8.3)での透析によりFADをはずした後、KBrを含まない緩衝液で透析してから、人工FADを加えることで再構成した。再構成したDAOを用いて、野生型酵素と同様にBenzoateと共結晶化すること[1]により、X線構造解析に適した結晶が得られた。Benzoateを含まない沈殿剤溶液(20... | 前大阪市大の笠井氏より提供されたのは、何を何で置換したリボフラビンですか? | 前大阪市大の笠井氏より提供されたのは、8位のメチル基をN-メチル基で置換したリボフラビンです。 |
JCRRAG_000625 | 化学 | 実験:
8位のメチル基をN-メチル基で置換したリボフラビンは前大阪市大の笠井氏より提供された[3]。置換リボフラビンをFAD合成酵素によりFAD型にし、C18のHPLCカラムを用いて精製した。ブタ腎臓由来のD-アミノ酸酸化酵素(DAO)は、大腸菌で大量発現したのち既報の通り精製を行い、2 M KBrを含む緩衝液(100 mM Na-ピロリン酸, pH8.3)での透析によりFADをはずした後、KBrを含まない緩衝液で透析してから、人工FADを加えることで再構成した。再構成したDAOを用いて、野生型酵素と同様にBenzoateと共結晶化すること[1]により、X線構造解析に適した結晶が得られた。Benzoateを含まない沈殿剤溶液(20... | 置換リボフラビンは何によりFAD型にされ、何を用いて精製されましたか? | 置換リボフラビンはFAD合成酵素によりFAD型にされ、C18のHPLCカラムを用いて精製されました。 |
JCRRAG_000626 | 化学 | 以下は、宮原郁子・瀬戸山千秋・二科 安三 各氏による論文「人工FADを用いたD-アミノ酸酸化酵素の酵素・基質複合体の構造解析(Structural Investigation on the ES Complex of D-amino Acid Oxidase By using Artificial FAD)」からの抜粋である。
D-バリンとD-セリンについては、ソーキングする濃度や時間を変化させ、複数のデータ収集を行ったが、アミノ酸の結合サイトにはBenzoateの電子密度が見えるか、あるいはまったく電子密度が無い構造しか得られなかった。両者とも野生型酵素の基質であるので、酸化力が下がっていても大過剰にD-アミノ酸を加えれば結合... | ソーキングする濃度や時間を変化させ、複数のデータ収集を行っても、アミノ酸の結合サイトにはBenzoateの電子密度が見えるか、あるいはまったく電子密度が無い構造しか得られなかったのは、何と何ですか。 | ソーキングする濃度や時間を変化させ、複数のデータ収集を行っても、アミノ酸の結合サイトにはBenzoateの電子密度が見えるか、あるいはまったく電子密度が無い構造しか得られなかったのは、D-バリンとD-セリンです。 |
JCRRAG_000627 | 化学 | 産業界で現在広く使用されている耐熱ステンレス鋼は、表面に保護性クロミアスケールを形成し、これが耐熱鋼を高温環境から遮断することにより耐酸化・腐食性を確保する。しかし、クロミアスケールの高温耐酸化・腐食性は、900℃以上の高温または還元性の高腐食性環境下等では期待できないため、より高温で安定かつ保護性に優れるアルミナスケールを形成する安価な耐熱鋼の開発が望まれている。
アルミナスケールを形成する耐熱ステンレス鋼としては、フェライト系のFe-20Cr-10Al(at%)鋼(ベース組成)が実用化されており、電気炉の電熱線や排気ガス浄化用の触媒担持のための金属担体として使用されている。しかしながら、フェライト系耐熱鋼では、800℃を超え... | 耐熱ステンレス鋼の表面に形成された保護性クロミアスケールは、耐熱鋼を高温環境から遮断することにより、何と何を確保しますか? | 耐熱ステンレス鋼の表面に形成された保護性クロミアスケールは、耐熱鋼を高温環境から遮断することにより耐酸化と腐食性を確保します。 |
JCRRAG_000628 | 化学 | ガラスは,添加された成分やその含有量の違いによって光学的特性や化学的耐久性あるいはその他の物理化学的な特性が変化する.このような様々な特性や状態の違いによってガラスの目標とする機能を発現させることにより多種多様なガラス製品が開発されてきた.光学的特性を変化させる成分としては遷移金属の酸化物などが知られているが(Sigel),一般的にはその含有量は酸化物換算でも1wt%以下であり微量である.特にこれらの遷移金属の酸化物などは,ガラス熔融における酸化剤や還元剤などの添加や熔解温度などの状態の変化にも大きく影響され,例えば鉄の価数は2価(Fe2+)と3価(Fe3+)の間で変化することが知られている(Mueller et al.やBeerk... | ガラスの光学的特性を変化させる成分には何がありますか。 | 遷移金属の酸化物などがガラスの光学的特性を変化させる成分として知られています。 |
JCRRAG_000629 | 化学 | ガラスは,添加された成分やその含有量の違いによって光学的特性や化学的耐久性あるいはその他の物理化学的な特性が変化する.このような様々な特性や状態の違いによってガラスの目標とする機能を発現させることにより多種多様なガラス製品が開発されてきた.光学的特性を変化させる成分としては遷移金属の酸化物などが知られているが(Sigel),一般的にはその含有量は酸化物換算でも1wt%以下であり微量である.特にこれらの遷移金属の酸化物などは,ガラス熔融における酸化剤や還元剤などの添加や熔解温度などの状態の変化にも大きく影響され,例えば鉄の価数は2価(Fe2+)と3価(Fe3+)の間で変化することが知られている(Mueller et al.やBeerk... | 広域型の二結晶蛍光X線分析装置を用いてガラスに含まれる微量のイオウ、鉄、およびセリウムなどの各元素の価数の定量分析の可能性を報告したのは誰ですか。 | 広域型の二結晶蛍光X線分析装置を用いてガラスに含まれる微量のイオウ、鉄、およびセリウムなどの各元素の価数の定量分析の可能性を報告したのは、酒井です。 |
JCRRAG_000630 | 化学 | ガラスは,添加された成分やその含有量の違いによって光学的特性や化学的耐久性あるいはその他の物理化学的な特性が変化する.このような様々な特性や状態の違いによってガラスの目標とする機能を発現させることにより多種多様なガラス製品が開発されてきた.光学的特性を変化させる成分としては遷移金属の酸化物などが知られているが(Sigel),一般的にはその含有量は酸化物換算でも1wt%以下であり微量である.特にこれらの遷移金属の酸化物などは,ガラス熔融における酸化剤や還元剤などの添加や熔解温度などの状態の変化にも大きく影響され,例えば鉄の価数は2価(Fe2+)と3価(Fe3+)の間で変化することが知られている(Mueller et al.やBeerk... | ガラスは、何によって光学的特性や化学的耐久性やその他の物理化学的な特性が変化しますか。 | ガラスは、添加された成分やその含有量の違いによって、光学的特性や化学的耐久性やその他の物理化学的な特性が変化します。 |
JCRRAG_000631 | 化学 | 以下は、福井武久氏による論文「複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化(Preparation and Functionalization of Coating Film of Composite Particles onto the Metal Surface by Electrophoresis)」からの抜粋である。
・製膜の結果と膜特性
カーボン/樹脂複合膜コーティング法では、原料分散液の組成、濃度、攪拌速度、印加電圧、製膜時間、乾燥と熱処理温度、時間という種々の作製条件を変えることで、製膜の微細構造を制御することができる。電気泳動製膜と熱処理を組み合わせて得られた複合膜は、高温溶融固化処理過程... | 高温溶融固化処理過程における上層の樹脂が下層に沈むことによって、何が二層構造だと分かりますか? | 高温溶融固化処理過程における上層の樹脂が下層に沈むことによって、電気泳動製膜と熱処理を組み合わせて得られた複合膜が、二層構造だと分かります。 |
JCRRAG_000632 | 化学 | 以下は、福井武久氏による論文「複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化(Preparation and Functionalization of Coating Film of Composite Particles onto the Metal Surface by Electrophoresis)」からの抜粋である。
・製膜の結果と膜特性
電池の発電効率を高く保つためには、セパレータの抵抗を30mΩ・cm²以下とする必要がある。PVDF樹脂の単独膜に比べると、KB/PVDF複合膜の表面接触抵抗が著しく改善されている。KBが樹脂中に分散して有効な導電ネットワークを構築したためと考えている。また、200℃... | 200℃で処理した複合膜に比べて、何度℃で処理した膜の接触抵抗が低下していますか? | 200℃で処理した複合膜に比べて、250度℃で処理した膜の接触抵抗が低下しています。 |
JCRRAG_000633 | 化学 | 窒素の安定同位元素である、15N が手に入るようになると、シェーンハイマーと協同研究者たちはこれをタンパク質代謝の同じような研究に応用した。同位元素アンモニアから合成したアミノ酸の少量を窒素平衡状態にある成熟ラットの餌に加えると、組織タンパク質に急速に大量に取り込まれることが示された。脂肪酸と同じようにこれらのアミノ酸は化学変化を受ける事実が示された。同位元素で標識したアミノ酸またはアンモニアを摂取させると重窒素はタンパク質から単離したすべてのアミノ酸に見つかった。ただリジンだけは例外であった。両方の同位体(*HおよびN)で標識する利点も使われた。組織タンパク質から単離した産物における両方の同位体の割合は、アミノ酸の炭素鎖が窒素原子... | 15Nは何の安定同位元素ですか? | 15Nは窒素の安定同位元素です。 |
JCRRAG_000634 | 化学 | 【複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化】
・製膜の結果と膜特性
KB/PVDF複合膜(22vol%KB)の耐食性を調べるために硫酸浸漬試験を行なった。その手法として、浴温80℃、pH約1~2の硫酸溶液中に、コーティング試験片を浸漬し、定期に試験液に含まれる金属成分を高周波プラズマ発光分析装置(ICP)で定量した。1000時間経過で、浸漬試験後硫酸溶液は無色透明であり、ICP分析により定量した溶出金属イオン(Cr、Fe、Ni等)の濃度も極めて小さく、複合膜試験片は優れた耐食性を示すことを確認している。
PEFCセパレータとしての評価結果
KB/PVDF複合膜(22vol%KB)をコーティングしたステンレ... | カーボン/樹脂複合膜コーティングセパレータを用いた単セルは、100時間の連続運転後に何Vの電圧を維持していましたか? | カーボン/樹脂複合膜コーティングセパレータを用いた単セルは、100時間の連続運転後に0.60Vの電圧を維持していました。 |
JCRRAG_000635 | 化学 | 電気化学的な反応は常に電極と電解質の界面において生じる。単位面積当たりの反応速度(電荷移動)はそう早くはない。しかし、一般的には大きな反応界面を上手に構築することにより電気化学反応の速度を大きくすることができる。例えば、多孔質な電極を用いた場合と平滑な面を有する電極を用いた場合、その表面積は相当異なる。100倍の面積を有する多孔電極が存在すれば反応速度も、単純に平面電極の100倍になる。しかし、実際には全く等価ではなく、多孔質電極としての問題点もある。平面電極は、すべての面が電気的に等価な状態で電解液と接触しており、電気化学的な反応が均一に生じる電極となる。しかし、多孔質電極では、電解液と電極の接触は電極内部の空隙の状況に依存する。... | 平面電極は、どのような状態で電解液と接触していますか? | 平面電極は、すべての面が電気的に等価な状態で電解液と接触しています。 |
JCRRAG_000636 | 化学 | 化学気相合成法による複合酸化物ナノ粒子の量産化と機能材料への応用
ナノ粒子はサイズ的特徴があり、ナノ粒子は同じ物質でありながらもバルク体材料とは大きく異なる機能を持つ。機能としては(1)量子サイズ効果(2)比表面積の増加に伴う高活性化、高反応化(3)溶解度、拡散速度の向上(4)焼結温度の低下などが期待されており、ナノ粒子の合成に関する研究が数多くなされている。
当研究所では、ナノ粒子を対象にした新たな粉体技術の研究開発を加速させており、ナノ粒子合成の基盤技術を開発するとともに、ナノ粒子化による機能性向上の評価を行っている。その成果の一つとして、酸化物ナノ粒子の量産製造技術(FCM:Flash Creation Method)とその合... | ナノ粒子にはどんな特徴がありますか? | ナノ粒子にはサイズ的特徴があります。 |
JCRRAG_000637 | 化学 | 電気化学的な反応は常に電極と電解質の界面において生じる。単位面積当たりの反応速度(電荷移動)はそう早くはない。しかし、一般的には大きな反応界面を上手に構築することにより電気化学反応の速度を大きくすることができる。例えば、多孔質な電極を用いた場合と平滑な面を有する電極を用いた場合、その表面積は相当異なる。100倍の面積を有する多孔電極が存在すれば反応速度も、単純に平面電極の100倍になる。しかし、実際には全く等価ではなく、多孔質電極としての問題点もある。平面電極は、すべての面が電気的に等価な状態で電解液と接触しており、電気化学的な反応が均一に生じる電極となる。しかし、多孔質電極では、電解液と電極の接触は電極内部の空隙の状況に依存する。... | 電気化学反応の速度を大きくするには、一般的にはどうしたら良いですか? | 電気化学反応の速度は、一般的には大きな反応界面を上手に構築することにより大きくできます。 |
JCRRAG_000638 | 化学 | 電気化学的な反応は常に電極と電解質の界面において生じる。単位面積当たりの反応速度(電荷移動)はそう早くはない。しかし、一般的には大きな反応界面を上手に構築することにより電気化学反応の速度を大きくすることができる。例えば、多孔質な電極を用いた場合と平滑な面を有する電極を用いた場合、その表面積は相当異なる。100倍の面積を有する多孔電極が存在すれば反応速度も、単純に平面電極の100倍になる。しかし、実際には全く等価ではなく、多孔質電極としての問題点もある。平面電極は、すべての面が電気的に等価な状態で電解液と接触しており、電気化学的な反応が均一に生じる電極となる。しかし、多孔質電極では、電解液と電極の接触は電極内部の空隙の状況に依存する。... | 100倍の面積を有する多孔電極が存在すれば、反応速度は平面電極の何倍になりますか? | 多孔電極の反応速度は、平面電極の100倍になります。 |
JCRRAG_000639 | 化学 | 電気化学的な反応は常に電極と電解質の界面において生じる。単位面積当たりの反応速度(電荷移動)はそう早くはない。しかし、一般的には大きな反応界面を上手に構築することにより電気化学反応の速度を大きくすることができる。例えば、多孔質な電極を用いた場合と平滑な面を有する電極を用いた場合、その表面積は相当異なる。100倍の面積を有する多孔電極が存在すれば反応速度も、単純に平面電極の100倍になる。しかし、実際には全く等価ではなく、多孔質電極としての問題点もある。平面電極は、すべての面が電気的に等価な状態で電解液と接触しており、電気化学的な反応が均一に生じる電極となる。しかし、多孔質電極では、電解液と電極の接触は電極内部の空隙の状況に依存する。... | 電気化学的な反応が均一に生じるのは、何電極ですか? | 平面電極が、電気化学的な反応が均一に生じる電極です。 |
JCRRAG_000640 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
固相反応法に代わる新しい微粒子・ナノ粒子の合成プロセスとして期待される方法が、噴霧熱分解法を含む噴霧法である。噴霧法を応用した、静電噴霧法、溶融塩添加型噴霧法、減圧型噴霧法により数nmから数10nmの多成分系酸化物、金属、硫化物粒子の合成が可能であることが報告されている。本講演では、著者らが新しく開発した噴霧法を紹介し、粒子合成プロセスにおけるナノ材料の機能化を述べる。
・火炎型熱源の利用
これまでのCVD型火炎法では多成分系材料であるBaTiO₃粒子が合成できなかったが、水溶液原料として酢酸バリウムとチタンテトライソプロポキシドを用いた火炎式噴霧熱分解法によりBaTi... | BaTiO₃粒子は何系材料ですか? | BaTiO₃粒子は、多成分系材料です。 |
JCRRAG_000641 | 化学 | 電気化学的な反応は常に電極と電解質の界面において生じる。単位面積当たりの反応速度(電荷移動)はそう早くはない。しかし、一般的には大きな反応界面を上手に構築することにより電気化学反応の速度を大きくすることができる。例えば、多孔質な電極を用いた場合と平滑な面を有する電極を用いた場合、その表面積は相当異なる。100倍の面積を有する多孔電極が存在すれば反応速度も、単純に平面電極の100倍になる。しかし、実際には全く等価ではなく、多孔質電極としての問題点もある。平面電極は、すべての面が電気的に等価な状態で電解液と接触しており、電気化学的な反応が均一に生じる電極となる。しかし、多孔質電極では、電解液と電極の接触は電極内部の空隙の状況に依存する。... | 電気化学的な反応は、常に何の界面において生じますか? | 電気化学的な反応は、常に電極と電解質の界面において生じます。 |
JCRRAG_000642 | 化学 | デバイスの軽量化や省資源などを考えると、単結晶多層膜の作製技術の確立が望まれる。近年分子メモリなどの分子デバイス、機能性材料として注目されている金属錯体は、多様な酸化還元特性やスピン状態、発光性や電気伝導性などの興味深い物性を示すが、電荷や極性を持ち熱的に不安定であることが多く、気相エピタキシー法などの利用は困難と考えられる。このため、溶液からのエピタキシャル成長法により多層膜単結を作製する方法が有効な手段として期待される。エピタキシャル成長では、膜結晶は基板結晶の表面から成長するため、膜‐基板界面での分子間相互作用により、バルクの結晶とは異なる結晶構造の生成も期待される。
最近、Cu(I)およびAg(I)をそれぞれ含む発光性多... | 金属錯体について気相エピタキシー法などの利用が困難と考えられる理由は何ですか? | 金属錯体について気相エピタキシー法などの利用が困難と考えられる理由は、電荷や極性を持ち熱的に不安定であることが多いためです。 |
JCRRAG_000643 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・リチウムイオン伝導性三次元規則配列マクロ多孔体
三次元規則配列多孔体リチウムイオン伝導性セラミックスはX線回折法により結晶構造を調べると、ペロブスカイト型構造を有するセラミックスであり、インピーダンス法によりイオン伝導性を評価すると10⁻⁴Scm⁻¹以上の伝導性を有しており、リチウム電池用電解質として機能する。リチウム電池用電解質にリチウム電池用の活物質を埋め込むことにより、電気化学的なシステムを構築することができる。実際にゾル・ゲル法を用いてLiCoO₂やLiMn₂O₄などの電池用材料をマクロ孔内部に充填することができる。コンポジット化することにより得られたセ... | イオン伝導性は何法で評価されましたか? | イオン伝導性は、インピーダンス法で評価されました。 |
JCRRAG_000644 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・リチウム電池におけるオパール構造体の利用
前節では、三次元規則配列多孔体を用いて固体電解質の多孔体を最初に作製し、その後、活物質材料を充填する方法を用いて電極システムの作製を行った。もう一つの方法として、活物質粒子を球状でオパール構造体作製し、電解質のナノ粒子を後で充填する方法もある。球状粒子を作製する方法として、エマルジョン系のゾル・ゲル法や均一核生成による方法などが挙げられる。図5に均一核生成法により作製されたLiMn₂O₄粒子の電子顕微鏡写真を示す。図5の粒子は、球状のMnCO₃から合成されたものであり、LiOHなどとの固相反応法により容易に合成することが... | エマルジョン系のゾル・ゲル法や均一核生成による方法は、何を作製する方法ですか? | エマルジョン系のゾル・ゲル法や均一核生成による方法は、球状粒子を作製する方法です。 |
JCRRAG_000645 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・リチウム電池におけるオパール構造体の利用
前節では、三次元規則配列多孔体を用いて固体電解質の多孔体を最初に作製し、その後、活物質材料を充填する方法を用いて電極システムの作製を行った。もう一つの方法として、活物質粒子を球状でオパール構造体作製し、電解質のナノ粒子を後で充填する方法もある。球状粒子を作製する方法として、エマルジョン系のゾル・ゲル法や均一核生成による方法などが挙げられる。図5に均一核生成法により作製されたLiMn₂O₄粒子の電子顕微鏡写真を示す。図5の粒子は、球状のMnCO₃から合成されたものであり、LiOHなどとの固相反応法により容易に合成することが... | 図5は何の電子顕微鏡写真が示されていますか? | 図5は、均一核生成法により作製されたLiMn₂O₄粒子の電子顕微鏡写真が示されています。 |
JCRRAG_000646 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・リチウム電池におけるオパール構造体の利用
前節では、三次元規則配列多孔体を用いて固体電解質の多孔体を最初に作製し、その後、活物質材料を充填する方法を用いて電極システムの作製を行った。もう一つの方法として、活物質粒子を球状でオパール構造体作製し、電解質のナノ粒子を後で充填する方法もある。球状粒子を作製する方法として、エマルジョン系のゾル・ゲル法や均一核生成による方法などが挙げられる。図5に均一核生成法により作製されたLiMn₂O₄粒子の電子顕微鏡写真を示す。図5の粒子は、球状のMnCO₃から合成されたものであり、LiOHなどとの固相反応法により容易に合成することが... | 図5の粒子は、何から合成されたものですか? | 図5の粒子は、球状のMnCO₃から合成されたものです。 |
JCRRAG_000647 | 化学 | 化学気相合成法による複合酸化物ナノ粒子の量産化と機能材料への応用
ナノ粒子はサイズ的特徴があり、ナノ粒子は同じ物質でありながらもバルク体材料とは大きく異なる機能を持つ。機能としては(1)量子サイズ効果(2)比表面積の増加に伴う高活性化、高反応化(3)溶解度、拡散速度の向上(4)焼結温度の低下などが期待されており、ナノ粒子の合成に関する研究が数多くなされている。
当研究所では、ナノ粒子を対象にした新たな粉体技術の研究開発を加速させており、ナノ粒子合成の基盤技術を開発するとともに、ナノ粒子化による機能性向上の評価を行っている。その成果の一つとして、酸化物ナノ粒子の量産製造技術(FCM:Flash Creation Method)とその合... | ナノ粒子は、同じ物質でありながらも何とは大きく異なる機能を持ちますか。 | ナノ粒子は、同じ物質でありながらもバルク体材料とは大きく異なる機能を持ちます。 |
JCRRAG_000648 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
固相反応法に代わる新しい微粒子・ナノ粒子の合成プロセスとして期待される方法が、噴霧熱分解法を含む噴霧法である。噴霧法を応用した、静電噴霧法、溶融塩添加型噴霧法、減圧型噴霧法により数nmから数10nmの多成分系酸化物、金属、硫化物粒子の合成が可能であることが報告されている。本講演では、著者らが新しく開発した噴霧法を紹介し、粒子合成プロセスにおけるナノ材料の機能化を述べる。
・火炎型熱源の利用
これまでのCVD型火炎法では多成分系材料であるBaTiO₃粒子が合成できなかったが、水溶液原料として酢酸バリウムとチタンテトライソプロポキシドを用いた火炎式噴霧熱分解法によりBaTi... | 水溶液原料は何ですか? | 酢酸バリウムとチタンテトライソプロポキシドが、水溶液原料です。 |
JCRRAG_000649 | 化学 | 【複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化】
家電、エンジン、自動車、機械部品及び金型、切削工具部材等多くの金属部品、部材の低摩耗化、高硬度化や耐摩耗性、耐食性向上等の特性向上、機能化長寿命化のために、表面コーティングは有効な手段である。その表面コーティング法として、PVD、CVD、溶射、めっきや窒化処理等種々の方法が開発されており、セラミック、カーボン、DLC(Diamondlike Carbon)やフッ素樹脂等のコーティングが可能である。コーティングは重要な基盤技術であり、当社では、固体高分子形燃料電池PEFC(polymer electrolyte fuel cell)の金属セパレータを対象として... | セパレータには、どのような特性が要求されますか? | セパレータには、導電性、耐食性、水素ガス不透過性などの特性が要求されます。 |
JCRRAG_000650 | 化学 | 【複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化】
家電、エンジン、自動車、機械部品及び金型、切削工具部材等多くの金属部品、部材の低摩耗化、高硬度化や耐摩耗性、耐食性向上等の特性向上、機能化長寿命化のために、表面コーティングは有効な手段である。その表面コーティング法として、PVD、CVD、溶射、めっきや窒化処理等種々の方法が開発されており、セラミック、カーボン、DLC(Diamondlike Carbon)やフッ素樹脂等のコーティングが可能である。コーティングは重要な基盤技術であり、当社では、固体高分子形燃料電池PEFC(polymer electrolyte fuel cell)の金属セパレータを対象として... | 黒鉛系材料は何に優れていますか? | 黒鉛系材料は、耐食性と導電性に優れています。 |
JCRRAG_000651 | 化学 | 化学気相合成法による複合酸化物ナノ粒子の量産化と機能材料への応用
ナノ粒子はサイズ的特徴があり、ナノ粒子は同じ物質でありながらもバルク体材料とは大きく異なる機能を持つ。機能としては(1)量子サイズ効果(2)比表面積の増加に伴う高活性化、高反応化(3)溶解度、拡散速度の向上(4)焼結温度の低下などが期待されており、ナノ粒子の合成に関する研究が数多くなされている。
当研究所では、ナノ粒子を対象にした新たな粉体技術の研究開発を加速させており、ナノ粒子合成の基盤技術を開発するとともに、ナノ粒子化による機能性向上の評価を行っている。その成果の一つとして、酸化物ナノ粒子の量産製造技術(FCM:Flash Creation Method)とその合... | 当研究所では、何の基盤技術を開発していますか? | 当研究所では、ナノ粒子合成の基盤技術を開発しています。 |
JCRRAG_000652 | 化学 | 【複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化】
家電、エンジン、自動車、機械部品及び金型、切削工具部材等多くの金属部品、部材の低摩耗化、高硬度化や耐摩耗性、耐食性向上等の特性向上、機能化長寿命化のために、表面コーティングは有効な手段である。その表面コーティング法として、PVD、CVD、溶射、めっきや窒化処理等種々の方法が開発されており、セラミック、カーボン、DLC(Diamondlike Carbon)やフッ素樹脂等のコーティングが可能である。コーティングは重要な基盤技術であり、当社では、固体高分子形燃料電池PEFC(polymer electrolyte fuel cell)の金属セパレータを対象として... | 金属は、どのような欠点がありますか? | 金属は、腐食され易いという欠点があります。 |
JCRRAG_000653 | 化学 | 【複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化】
家電、エンジン、自動車、機械部品及び金型、切削工具部材等多くの金属部品、部材の低摩耗化、高硬度化や耐摩耗性、耐食性向上等の特性向上、機能化長寿命化のために、表面コーティングは有効な手段である。その表面コーティング法として、PVD、CVD、溶射、めっきや窒化処理等種々の方法が開発されており、セラミック、カーボン、DLC(Diamondlike Carbon)やフッ素樹脂等のコーティングが可能である。コーティングは重要な基盤技術であり、当社では、固体高分子形燃料電池PEFC(polymer electrolyte fuel cell)の金属セパレータを対象として... | PEFCの主要な構成部品は何ですか? | PEFCの主要な構成部品は、セパレータです。 |
JCRRAG_000654 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
固相反応法に代わる新しい微粒子・ナノ粒子の合成プロセスとして期待される方法が、噴霧熱分解法を含む噴霧法である。噴霧法を応用した、静電噴霧法、溶融塩添加型噴霧法、減圧型噴霧法により数nmから数10nmの多成分系酸化物、金属、硫化物粒子の合成が可能であることが報告されている。本講演では、著者らが新しく開発した噴霧法を紹介し、粒子合成プロセスにおけるナノ材料の機能化を述べる。
・火炎型熱源の利用
これまでのCVD型火炎法では多成分系材料であるBaTiO₃粒子が合成できなかったが、水溶液原料として酢酸バリウムとチタンテトライソプロポキシドを用いた火炎式噴霧熱分解法によりBaTi... | 何が、狭い粒子径分布の幅を持つ粒子を合成するには重要ですか? | 火炎の温度が、狭い粒子径分布の幅を持つ粒子を合成するには重要です。 |
JCRRAG_000655 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
固相反応法に代わる新しい微粒子・ナノ粒子の合成プロセスとして期待される方法が、噴霧熱分解法を含む噴霧法である。噴霧法を応用した、静電噴霧法、溶融塩添加型噴霧法、減圧型噴霧法により数nmから数10nmの多成分系酸化物、金属、硫化物粒子の合成が可能であることが報告されている。本講演では、著者らが新しく開発した噴霧法を紹介し、粒子合成プロセスにおけるナノ材料の機能化を述べる。
・火炎型熱源の利用
これまでのCVD型火炎法では多成分系材料であるBaTiO₃粒子が合成できなかったが、水溶液原料として酢酸バリウムとチタンテトライソプロポキシドを用いた火炎式噴霧熱分解法によりBaTi... | 減圧型噴霧法では、何の合成が可能ですか? | 減圧型噴霧法では、数nmから数10nmの多成分系酸化物、金属、硫化物粒子の合成が可能です。 |
JCRRAG_000656 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
・結晶子径と粒子径を独立させる合成プロセス
一般的には発光材料(蛍光材料)において、結晶子径および粒子径と蛍光強度を含めた発光特性との関係は明らかになっていない。特にサブミクロンの粒子径範囲においてはほとんど研究されておらず、精密に制御されたナノ材料サンプルが作成できていないのが原因である。代表的なドープ型蛍光材料であるY₂O₃:Eu³⁺粒子を対象として、結晶子径と粒子径を独立させるような噴霧熱分解法の実験を考案した。高倍率走査型・透過型電子顕微鏡や制限視野電子回折等を行うことで、結晶子径および粒子径と量子効率を含む蛍光特性との関係を調べた。特にフォトルミネッセンス(PL)... | サブミクロンの粒子径範囲がほとんど研究されていない原因は何ですか? | 精密に制御されたナノ材料サンプルが作成できていないのが原因です。 |
JCRRAG_000657 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
・結晶子径と粒子径を独立させる合成プロセス
一般的には発光材料(蛍光材料)において、結晶子径および粒子径と蛍光強度を含めた発光特性との関係は明らかになっていない。特にサブミクロンの粒子径範囲においてはほとんど研究されておらず、精密に制御されたナノ材料サンプルが作成できていないのが原因である。代表的なドープ型蛍光材料であるY₂O₃:Eu³⁺粒子を対象として、結晶子径と粒子径を独立させるような噴霧熱分解法の実験を考案した。高倍率走査型・透過型電子顕微鏡や制限視野電子回折等を行うことで、結晶子径および粒子径と量子効率を含む蛍光特性との関係を調べた。特にフォトルミネッセンス(PL)... | 最適な粒子径の値は、何nmですか? | 最適な粒子径の値は、500nmです。 |
JCRRAG_000658 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
・ミクロン液滴内部の加熱
火炎からの外部熱源の他に、噴霧するミクロン液滴内部からの熱が発生するような合成プロセスが提案されている。ミクロン液滴内部の加熱プロセスでは、噴霧される前の出発原料である硝酸金属物に尿素を添加する。尿素は気相中の液滴内で熱分解し、液滴内の熱源として機能すると考えられる。例えば、低温では合成が難しいとされるYAG相をもつ粒子の合成において、外部加熱のみの場合はミクロン粒子が形成されるが、外部加熱と内部加熱を同時に行うことでYAG相をもつナノ粒子(平均径50nm)が形成される。
・パルス衝撃波による液滴の乾燥
噴霧される液滴にパルス衝撃波を照射するこ... | パルス衝撃波を用いた手法は何の合成に向いていますか? | パルス衝撃波を用いた手法は、熱に弱い結晶材料の合成に向いています。 |
JCRRAG_000659 | 化学 | 以下は、福井武久氏による論文「複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化(Preparation and Functionalization of Coating Film of Composite Particles onto the Metal Surface by Electrophoresis)」からの抜粋である。
製膜のコンセプトと原理
・ナノ複合粒子の合成及び分散
電気泳動用複合粒子分散液の調製には、電気伝導性に優れるケッチェンブラック(KB)を導電性フィラーとし、耐腐食性に優れるポリフッ化ビニリデン(PVDF)樹脂をバインダーとし、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)を溶剤とし、高純度エタノ... | バインダーは何ですか? | バインダーは、ポリフッ化ビニリデン(PVDF)樹脂です。 |
JCRRAG_000660 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
・結晶子径と粒子径を独立させる合成プロセス
一般的には発光材料(蛍光材料)において、結晶子径および粒子径と蛍光強度を含めた発光特性との関係は明らかになっていない。特にサブミクロンの粒子径範囲においてはほとんど研究されておらず、精密に制御されたナノ材料サンプルが作成できていないのが原因である。代表的なドープ型蛍光材料であるY₂O₃:Eu³⁺粒子を対象として、結晶子径と粒子径を独立させるような噴霧熱分解法の実験を考案した。高倍率走査型・透過型電子顕微鏡や制限視野電子回折等を行うことで、結晶子径および粒子径と量子効率を含む蛍光特性との関係を調べた。特にフォトルミネッセンス(PL)... | 最適な結晶子径の値は、何nmですか? | 最適な結晶子径の値は、40nmです。 |
JCRRAG_000661 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
・結晶子径と粒子径を独立させる合成プロセス
一般的には発光材料(蛍光材料)において、結晶子径および粒子径と蛍光強度を含めた発光特性との関係は明らかになっていない。特にサブミクロンの粒子径範囲においてはほとんど研究されておらず、精密に制御されたナノ材料サンプルが作成できていないのが原因である。代表的なドープ型蛍光材料であるY₂O₃:Eu³⁺粒子を対象として、結晶子径と粒子径を独立させるような噴霧熱分解法の実験を考案した。高倍率走査型・透過型電子顕微鏡や制限視野電子回折等を行うことで、結晶子径および粒子径と量子効率を含む蛍光特性との関係を調べた。特にフォトルミネッセンス(PL)... | 結晶子径と粒子径は、大きくなるほど何が高くなりますか? | 結晶子径と粒子径は、大きくなるほどPL強度と量子効率が高くなります。 |
JCRRAG_000662 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
・ミクロン液滴内部の加熱
火炎からの外部熱源の他に、噴霧するミクロン液滴内部からの熱が発生するような合成プロセスが提案されている。ミクロン液滴内部の加熱プロセスでは、噴霧される前の出発原料である硝酸金属物に尿素を添加する。尿素は気相中の液滴内で熱分解し、液滴内の熱源として機能すると考えられる。例えば、低温では合成が難しいとされるYAG相をもつ粒子の合成において、外部加熱のみの場合はミクロン粒子が形成されるが、外部加熱と内部加熱を同時に行うことでYAG相をもつナノ粒子(平均径50nm)が形成される。
・パルス衝撃波による液滴の乾燥
噴霧される液滴にパルス衝撃波を照射するこ... | 低温で合成が難しいとされるのは、どんな粒子ですか? | 低温で合成が難しいとされる粒子はYAG相をもつ粒子です。 |
JCRRAG_000663 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
・ミクロン液滴内部の加熱
火炎からの外部熱源の他に、噴霧するミクロン液滴内部からの熱が発生するような合成プロセスが提案されている。ミクロン液滴内部の加熱プロセスでは、噴霧される前の出発原料である硝酸金属物に尿素を添加する。尿素は気相中の液滴内で熱分解し、液滴内の熱源として機能すると考えられる。例えば、低温では合成が難しいとされるYAG相をもつ粒子の合成において、外部加熱のみの場合はミクロン粒子が形成されるが、外部加熱と内部加熱を同時に行うことでYAG相をもつナノ粒子(平均径50nm)が形成される。
・パルス衝撃波による液滴の乾燥
噴霧される液滴にパルス衝撃波を照射するこ... | 噴霧される液滴に何を照射すると、短い時間で乾燥しますか? | 噴霧される液滴は、パルス衝撃波を照射すると短い時間で乾燥します。 |
JCRRAG_000664 | 化学 | 以下は、福井武久氏による論文「複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化(Preparation and Functionalization of Coating Film of Composite Particles onto the Metal Surface by Electrophoresis)」からの抜粋である。
製膜のコンセプトと原理
・ナノ複合粒子の合成及び分散
電気泳動用複合粒子分散液の調製には、電気伝導性に優れるケッチェンブラック(KB)を導電性フィラーとし、耐腐食性に優れるポリフッ化ビニリデン(PVDF)樹脂をバインダーとし、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)を溶剤とし、高純度エタノ... | ポリフッ化ビニリデン(PVDF)樹脂は、何に優れていますか? | ポリフッ化ビニリデン(PVDF)樹脂は、耐腐食性に優れています。 |
JCRRAG_000665 | 化学 | 製膜のコンセプトと原理
・ナノ複合粒子の合成及び分散
電気泳動用複合粒子分散液の調製には、電気伝導性に優れるケッチェンブラック(KB)を導電性フィラーとし、耐腐食性に優れるポリフッ化ビニリデン(PVDF)樹脂をバインダーとし、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)を溶剤とし、高純度エタノールを溶媒として使用された。先ず、PVDF樹脂をNMP溶剤に溶解させ、得られたPVCF/NMP希薄溶液に所定量のKBを添加し分散させる。そして、調製した混合液を激しく攪拌させつつ、貧溶媒であるエタノールに注入してPVDFを析出させる。その段階で、再結晶したPVDF粒子は周囲のKB粒子を巻き込んで複合粒子を形成する。この混合液を引き続き乳化分散させ、均... | 溶剤は何ですか? | 溶剤は、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)です。 |
JCRRAG_000666 | 化学 | 製膜のコンセプトと原理
・ナノ複合粒子の合成及び分散
電気泳動用複合粒子分散液の調製には、電気伝導性に優れるケッチェンブラック(KB)を導電性フィラーとし、耐腐食性に優れるポリフッ化ビニリデン(PVDF)樹脂をバインダーとし、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)を溶剤とし、高純度エタノールを溶媒として使用された。先ず、PVDF樹脂をNMP溶剤に溶解させ、得られたPVCF/NMP希薄溶液に所定量のKBを添加し分散させる。そして、調製した混合液を激しく攪拌させつつ、貧溶媒であるエタノールに注入してPVDFを析出させる。その段階で、再結晶したPVDF粒子は周囲のKB粒子を巻き込んで複合粒子を形成する。この混合液を引き続き乳化分散させ、均... | SUS316Lとは何ですか? | SUS316Lは、ステンレス鋼です。 |
JCRRAG_000667 | 化学 | 製膜のコンセプトと原理
・ナノ複合粒子の合成及び分散
電気泳動用複合粒子分散液の調製には、電気伝導性に優れるケッチェンブラック(KB)を導電性フィラーとし、耐腐食性に優れるポリフッ化ビニリデン(PVDF)樹脂をバインダーとし、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)を溶剤とし、高純度エタノールを溶媒として使用された。先ず、PVDF樹脂をNMP溶剤に溶解させ、得られたPVCF/NMP希薄溶液に所定量のKBを添加し分散させる。そして、調製した混合液を激しく攪拌させつつ、貧溶媒であるエタノールに注入してPVDFを析出させる。その段階で、再結晶したPVDF粒子は周囲のKB粒子を巻き込んで複合粒子を形成する。この混合液を引き続き乳化分散させ、均... | 貧溶媒は何ですか? | 貧溶媒は、エタノールです。 |
JCRRAG_000668 | 化学 | 製膜のコンセプトと原理
・ナノ複合粒子の合成及び分散
電気泳動用複合粒子分散液の調製には、電気伝導性に優れるケッチェンブラック(KB)を導電性フィラーとし、耐腐食性に優れるポリフッ化ビニリデン(PVDF)樹脂をバインダーとし、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)を溶剤とし、高純度エタノールを溶媒として使用された。先ず、PVDF樹脂をNMP溶剤に溶解させ、得られたPVCF/NMP希薄溶液に所定量のKBを添加し分散させる。そして、調製した混合液を激しく攪拌させつつ、貧溶媒であるエタノールに注入してPVDFを析出させる。その段階で、再結晶したPVDF粒子は周囲のKB粒子を巻き込んで複合粒子を形成する。この混合液を引き続き乳化分散させ、均... | 何が泳動し、所定時間堆積させられましたか? | 複合粒子が泳動し、所定時間堆積させられました。 |
JCRRAG_000669 | 化学 | 【噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化】
・ミクロン液滴内部の加熱
火炎からの外部熱源の他に、噴霧するミクロン液滴内部からの熱が発生するような合成プロセスが提案されている。ミクロン液滴内部の加熱プロセスでは、噴霧される前の出発原料である硝酸金属物に尿素を添加する。尿素は気相中の液滴内で熱分解し、液滴内の熱源として機能すると考えられる。例えば、低温では合成が難しいとされるYAG相をもつ粒子の合成において、外部加熱のみの場合はミクロン粒子が形成されるが、外部加熱と内部加熱を同時に行うことでYAG相をもつナノ粒子(平均径50nm)が形成される。
・パルス衝撃波による液滴の乾燥
噴霧される液滴にパルス衝撃波を照射するこ... | ミクロン液滴内部の加熱プロセスでは、出発原料に何を添加しますか? | ミクロン液滴内部の加熱プロセスでは、出発原料に尿素を添加します。 |
JCRRAG_000670 | 化学 | 製膜のコンセプトと原理
・ナノ複合粒子の合成及び分散
電気泳動用複合粒子分散液の調製には、電気伝導性に優れるケッチェンブラック(KB)を導電性フィラーとし、耐腐食性に優れるポリフッ化ビニリデン(PVDF)樹脂をバインダーとし、N-メチル-2-ピロリドン(NMP)を溶剤とし、高純度エタノールを溶媒として使用された。先ず、PVDF樹脂をNMP溶剤に溶解させ、得られたPVCF/NMP希薄溶液に所定量のKBを添加し分散させる。そして、調製した混合液を激しく攪拌させつつ、貧溶媒であるエタノールに注入してPVDFを析出させる。その段階で、再結晶したPVDF粒子は周囲のKB粒子を巻き込んで複合粒子を形成する。この混合液を引き続き乳化分散させ、均... | ケッチェンブラック(KB)は何に優れていますか? | ケッチェンブラック(KB)は、電気伝導性に優れています。 |
JCRRAG_000671 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・リチウム電池におけるオパール構造体の利用
前節では、三次元規則配列多孔体を用いて固体電解質の多孔体を最初に作製し、その後、活物質材料を充填する方法を用いて電極システムの作製を行った。もう一つの方法として、活物質粒子を球状でオパール構造体作製し、電解質のナノ粒子を後で充填する方法もある。球状粒子を作製する方法として、エマルジョン系のゾル・ゲル法や均一核生成による方法などが挙げられる。図5に均一核生成法により作製されたLiMn₂O₄粒子の電子顕微鏡写真を示す。図5の粒子は、球状のMnCO₃から合成されたものであり、LiOHなどとの固相反応法により容易に合成することが... | もう一つの方法は、何を後で充填する方法ですか? | もう一つの方法は、電解質のナノ粒子を後で充填する方法です。 |
JCRRAG_000672 | 化学 | 以下は、福井武久氏による論文「複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化(Preparation and Functionalization of Coating Film of Composite Particles onto the Metal Surface by Electrophoresis)」からの抜粋である。
・製膜の結果と膜特性
カーボン/樹脂複合膜コーティング法では、原料分散液の組成、濃度、攪拌速度、印加電圧、製膜時間、乾燥と熱処理温度、時間という種々の作製条件を変えることで、製膜の微細構造を制御することができる。電気泳動製膜と熱処理を組み合わせて得られた複合膜は、高温溶融固化処理過程... | 複合膜の構造は何と何を組み合わせて得られましたか? | 複合膜の構造は、電気泳動製膜と熱処理を組み合わせて得られました。 |
JCRRAG_000673 | 化学 | 以下は、福井武久氏による論文「複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化(Preparation and Functionalization of Coating Film of Composite Particles onto the Metal Surface by Electrophoresis)」からの抜粋である。
・製膜の結果と膜特性
カーボン/樹脂複合膜コーティング法では、原料分散液の組成、濃度、攪拌速度、印加電圧、製膜時間、乾燥と熱処理温度、時間という種々の作製条件を変えることで、製膜の微細構造を制御することができる。電気泳動製膜と熱処理を組み合わせて得られた複合膜は、高温溶融固化処理過程... | 膜の最表面は、何性が付与されていますか? | 膜の最表面は、高導電性が付与されています。 |
JCRRAG_000674 | 化学 | ・製膜の結果と膜特性
カーボン/樹脂複合膜コーティング法では、原料分散液の組成、濃度、攪拌速度、印加電圧、製膜時間、乾燥と熱処理温度、時間という種々の作製条件を変えることで、製膜の微細構造を制御することができる。電気泳動製膜と熱処理を組み合わせて得られた複合膜は、高温溶融固化処理過程における上層の樹脂が下層に沈むことによって、二層構造になることが分かる。また、膜の最表面は、ナノサイズの粒子がネットワーク状でつながっており、高導電性が付与されていることが推測できる。製膜の緻密な内部層には、ナノサイズの球状KB粒子がPVDFマトリックスの中に均質に分散している。このような二層構造により、導電性と耐食性を確保できると考える。 | カーボン/樹脂複合膜コーティング法は、作製条件を変えることで何を制御することができますか? | カーボン/樹脂複合膜コーティング法は、作製条件を変えることで製膜の微細構造を制御することができます。 |
JCRRAG_000675 | 化学 | ・製膜の結果と膜特性
カーボン/樹脂複合膜コーティング法では、原料分散液の組成、濃度、攪拌速度、印加電圧、製膜時間、乾燥と熱処理温度、時間という種々の作製条件を変えることで、製膜の微細構造を制御することができる。電気泳動製膜と熱処理を組み合わせて得られた複合膜は、高温溶融固化処理過程における上層の樹脂が下層に沈むことによって、二層構造になることが分かる。また、膜の最表面は、ナノサイズの粒子がネットワーク状でつながっており、高導電性が付与されていることが推測できる。製膜の緻密な内部層には、ナノサイズの球状KB粒子がPVDFマトリックスの中に均質に分散している。このような二層構造により、導電性と耐食性を確保できると考える。 | 二層構造により、何と何を確保できていますか? | 二層構造により、導電性と耐食性を確保できています。 |
JCRRAG_000676 | 化学 | ・電気泳動製膜及び複合膜の溶融固化処理
得られた原料分散液を用いて、電気泳動泳法によって、ステンレス鋼であるSUS316Lのセパレータの表面へカーボン/樹脂複合粒子をコートした。適度な距離に試験片と対極を対峙させ、電圧を印加して複合粒子を泳動し、所定時間堆積させる。分散液の組成や分散状態によって、印加電圧を数十ボルトから、数百ボルトの間に変化させた。得られた製膜を取り出して、室温で2時間乾燥させた後、200-260°Cの温度で1時間熱処理した。以上の処理をした電気泳動泳法で、製膜表面の状態が平滑で精度的にも良好な、導電性フッ素樹脂複合膜を生成することができた。 | 何が、セパレータの表面にコートされましたか? | カーボン/樹脂複合粒子が、セパレータの表面にコートされました。 |
JCRRAG_000677 | 化学 | 以下は、福井武久氏による論文「複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化(Preparation and Functionalization of Coating Film of Composite Particles onto the Metal Surface by Electrophoresis)」からの抜粋である。
・電気泳動製膜及び複合膜の溶融固化処理
得られた原料分散液を用いて、電気泳動泳法によって、ステンレス鋼であるSUS316Lのセパレータの表面へカーボン/樹脂複合粒子をコートした。適度な距離に試験片と対極を対峙させ、電圧を印加して複合粒子を泳動し、所定時間堆積させる。分散液の組成や分散状... | 得られた製膜は、室温で何時間乾燥させましたか? | 得られた製膜は、室温で2時間乾燥させました。 |
JCRRAG_000678 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・燃料電池用電解質膜への三次元規則配列多孔体の応用
燃料電池にはいろいろな種類があるが、ここでは固体高分子電解質形の燃料電池への三次元規則配列多孔体の応用について紹介する。固体高分子形燃料電池の電解質膜にはプロトン伝導性に優れた高分子固体電解質膜が使用されている。Nafionは最も有名な電解質膜の一つである。燃料として水素を用いる場合にはNafionは優れた特性を示すがメタノールを燃料とした場合には、膜を介するメタノールの透過が問題となる。メタノールの透過は燃料電池の自己放電反応と同じであり、燃料電池の性能が大きく低下する要因となる。Nafionのような膜ではメタ... | Nafionは最も有名な何の一つですか? | Nafionは最も有名な電解質膜の一つです。 |
JCRRAG_000679 | 化学 | 背景と研究目的:
D-アミノ酸酸化酵素(DAO)は、FADを補酵素とするフラビン酵素であり、D-アミノ酸を酸化してα-イミノ酸にする反応を触媒する。DAOは生体内では、脳内に比較的高濃度に存在し、神経伝達物質として作用するD-セリンの代謝を介し、神経伝達の調節に関与することが指摘されている。我々はこれまでに、DAOとBenzoate複合体結晶を作成した後、その結晶にD-アミノ酸アナログとしてのo-amino-benzoateをソーキングして得られた結果[1]や、D-プロリンをソーキングして反応させることでイミノ酸プロリンを結合した構造[2]を得ることにより、DAOの反応機構を提唱した。今回、FADの8位をN-メチル基で置換し、酸化... | D-アミノ酸酸化酵素(DAO)は、何を補酵素とするフラビン酵素であり、何を酸化してα-イミノ酸にする反応を触媒しますか? | D-アミノ酸酸化酵素(DAO)は、FADを補酵素とするフラビン酵素であり、D-アミノ酸を酸化してα-イミノ酸にする反応を触媒します。 |
JCRRAG_000680 | 化学 | 産業界で現在広く使用されている耐熱ステンレス鋼は、表面に保護性クロミアスケールを形成し、これが耐熱鋼を高温環境から遮断することにより耐酸化・腐食性を確保する。しかし、クロミアスケールの高温耐酸化・腐食性は、900℃以上の高温または還元性の高腐食性環境下等では期待できないため、より高温で安定かつ保護性に優れるアルミナスケールを形成する安価な耐熱鋼の開発が望まれている。
アルミナスケールを形成する耐熱ステンレス鋼としては、フェライト系のFe-20Cr-10Al(at%)鋼(ベース組成)が実用化されており、電気炉の電熱線や排気ガス浄化用の触媒担持のための金属担体として使用されている。しかしながら、フェライト系耐熱鋼では、800℃を超え... | クロミアスケールの高温耐酸化・腐食性が期待できないのは、何℃以上の高温または何性の高腐食性環境下ですか? | クロミアスケールの高温耐酸化・腐食性が期待できないのは、900℃以上の高温または還元性の高腐食性環境下です。 |
JCRRAG_000681 | 化学 | 以下は、福井武久氏による論文「複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化(Preparation and Functionalization of Coating Film of Composite Particles onto the Metal Surface by Electrophoresis)」からの抜粋である。
・製膜の結果と膜特性
電池の発電効率を高く保つためには、セパレータの抵抗を30mΩ・cm²以下とする必要がある。PVDF樹脂の単独膜に比べると、KB/PVDF複合膜の表面接触抵抗が著しく改善されている。KBが樹脂中に分散して有効な導電ネットワークを構築したためと考えている。また、200℃... | 何の表面接触抵抗が、PVDF樹脂の単独膜に比べて著しく改善されていますか? | KB/PVDF複合膜の表面接触抵抗が、PVDF樹脂の単独膜に比べて著しく改善されています。 |
JCRRAG_000682 | 化学 | 以下は、福井武久氏による論文「複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化(Preparation and Functionalization of Coating Film of Composite Particles onto the Metal Surface by Electrophoresis)」からの抜粋である。
・製膜の結果と膜特性
電池の発電効率を高く保つためには、セパレータの抵抗を30mΩ・cm²以下とする必要がある。PVDF樹脂の単独膜に比べると、KB/PVDF複合膜の表面接触抵抗が著しく改善されている。KBが樹脂中に分散して有効な導電ネットワークを構築したためと考えている。また、200℃... | 何が樹脂中に分散しましたか? | KBが樹脂中に分散しました。 |
JCRRAG_000683 | 化学 | 以下は、福井武久氏による論文「複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化(Preparation and Functionalization of Coating Film of Composite Particles onto the Metal Surface by Electrophoresis)」からの抜粋である。
・製膜の結果と膜特性
電池の発電効率を高く保つためには、セパレータの抵抗を30mΩ・cm²以下とする必要がある。PVDF樹脂の単独膜に比べると、KB/PVDF複合膜の表面接触抵抗が著しく改善されている。KBが樹脂中に分散して有効な導電ネットワークを構築したためと考えている。また、200℃... | PVDFが均一に流れ込むと、何が低減しますか? | ピンホールなどの欠陥が低減します。 |
JCRRAG_000684 | 化学 | 【複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化】
・製膜の結果と膜特性
KB/PVDF複合膜(22vol%KB)の耐食性を調べるために硫酸浸漬試験を行なった。その手法として、浴温80℃、pH約1~2の硫酸溶液中に、コーティング試験片を浸漬し、定期に試験液に含まれる金属成分を高周波プラズマ発光分析装置(ICP)で定量した。1000時間経過で、浸漬試験後硫酸溶液は無色透明であり、ICP分析により定量した溶出金属イオン(Cr、Fe、Ni等)の濃度も極めて小さく、複合膜試験片は優れた耐食性を示すことを確認している。
PEFCセパレータとしての評価結果
KB/PVDF複合膜(22vol%KB)をコーティングしたステンレ... | ステンレスセパレータに何がコーティングされていますか? | KB/PVDF複合膜(22vol%KB)が、ステンレスセパレータにコーティングされています。 |
JCRRAG_000685 | 化学 | 【複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化】
・製膜の結果と膜特性
KB/PVDF複合膜(22vol%KB)の耐食性を調べるために硫酸浸漬試験を行なった。その手法として、浴温80℃、pH約1~2の硫酸溶液中に、コーティング試験片を浸漬し、定期に試験液に含まれる金属成分を高周波プラズマ発光分析装置(ICP)で定量した。1000時間経過で、浸漬試験後硫酸溶液は無色透明であり、ICP分析により定量した溶出金属イオン(Cr、Fe、Ni等)の濃度も極めて小さく、複合膜試験片は優れた耐食性を示すことを確認している。
PEFCセパレータとしての評価結果
KB/PVDF複合膜(22vol%KB)をコーティングしたステンレ... | 浴温は何℃ですか? | 浴温は80℃です。 |
JCRRAG_000686 | 化学 | 【複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化】
・製膜の結果と膜特性
KB/PVDF複合膜(22vol%KB)の耐食性を調べるために硫酸浸漬試験を行なった。その手法として、浴温80℃、pH約1~2の硫酸溶液中に、コーティング試験片を浸漬し、定期に試験液に含まれる金属成分を高周波プラズマ発光分析装置(ICP)で定量した。1000時間経過で、浸漬試験後硫酸溶液は無色透明であり、ICP分析により定量した溶出金属イオン(Cr、Fe、Ni等)の濃度も極めて小さく、複合膜試験片は優れた耐食性を示すことを確認している。
PEFCセパレータとしての評価結果
KB/PVDF複合膜(22vol%KB)をコーティングしたステンレ... | 何が優れた耐食性を示しましたか? | KB/PVDF複合膜(22vol%KB)が優れた耐食性を示しました。 |
JCRRAG_000687 | 化学 | 【複合粒子の電気泳動法による金属表面へのコーティング膜の創製と機能化】
・製膜の結果と膜特性
KB/PVDF複合膜(22vol%KB)の耐食性を調べるために硫酸浸漬試験を行なった。その手法として、浴温80℃、pH約1~2の硫酸溶液中に、コーティング試験片を浸漬し、定期に試験液に含まれる金属成分を高周波プラズマ発光分析装置(ICP)で定量した。1000時間経過で、浸漬試験後硫酸溶液は無色透明であり、ICP分析により定量した溶出金属イオン(Cr、Fe、Ni等)の濃度も極めて小さく、複合膜試験片は優れた耐食性を示すことを確認している。
PEFCセパレータとしての評価結果
KB/PVDF複合膜(22vol%KB)をコーティングしたステンレ... | 硫酸浸漬試験は、何を調べるために行いましたか? | 硫酸浸漬試験は、KB/PVDF複合膜(22vol%KB)の耐食性を調べるために行いました。 |
JCRRAG_000688 | 化学 | 噴霧法を用いた粒子プロセスにおけるナノ材料の機能化BaTiO₃
蛍光体材料Y₃Al₅O₁₂:Ce³⁺(YAG:Ce)粒子や積層型セラミックスコンデンサー用材料BaTiO₃粒子のような多成分系酸化物材料は、固相反応法により合成される。次世代照明素子である白色LEDにYAG:Ce蛍光体粒子を応用する場合、理論的には粒径が数ミクロンのYAG:Ce粒子より100nm以下のナノ粒子の方が高い機能および性能を実現できると指摘されている。その理由は、可視光の波長が200から900nmオーダーであるため、素子中に数10nmの蛍光体粒子を用いた方が光散乱は非常に少なくなる。つまり、省エネルギー型照明素子の開発にはナノ粒子材料が鍵となる。BaTiO... | 何が固相反応法により合成されますか。 | 多成分系酸化物材料が、固相反応法により合成されます。 |
JCRRAG_000689 | 化学 | PT-GC/MSを用いた水道水中の25種のVOCの試験操作時における器具・溶媒等の冷却と検水の希釈が,分析精度に与える影響について評価するため,様々な試験条件下で水道水への添加回収試験を行ない,試験結果を比較した。
試験操作時の器具・溶媒等の冷却の影響を評価した結果,ヘンリー定数が小さく揮発性の高い化合物ほど,冷却を行なわなかった場合に真度および併行精度が大きく悪化したことから,器具・溶媒等を冷却して試験操作を行った方がよいと考えられる。
また,検水の希釈の影響を評価した結果,試験操作時の冷却を行なっても,検水を希釈して測定した場合は,希釈時の揮発によって,真度が低下し併行精度も悪化したことから,特にヘンリー定数が小さく揮発性の高... | 何の分析では、検水を希釈せずに定量した方が良いと考えられますか? | ヘンリー定数が小さく揮発性の高い化合物の分析では、検水を希釈せずに定量した方が良いと考えられます。 |
JCRRAG_000690 | 化学 | PT-GC/MSを用いた水道水中の25種のVOCの試験操作時における器具・溶媒等の冷却と検水の希釈が,分析精度に与える影響について評価するため,様々な試験条件下で水道水への添加回収試験を行ない,試験結果を比較した。
試験操作時の器具・溶媒等の冷却の影響を評価した結果,ヘンリー定数が小さく揮発性の高い化合物ほど,冷却を行なわなかった場合に真度および併行精度が大きく悪化したことから,器具・溶媒等を冷却して試験操作を行った方がよいと考えられる。
また,検水の希釈の影響を評価した結果,試験操作時の冷却を行なっても,検水を希釈して測定した場合は,希釈時の揮発によって,真度が低下し併行精度も悪化したことから,特にヘンリー定数が小さく揮発性の高... | PT-GC/MSによる水道水中のVOCの分析においては、器具・溶媒等を冷却して試験操作を行なうとともに、何を行うことが、より良好な検査精度を得るためには重要と考えられますか? | PT-GC/MSによる水道水中のVOCの分析においては、器具・溶媒等を冷却して試験操作を行なうとともに、高濃度まで検量線を作成して検水を希釈せずに分析を行うことが、より良好な検査精度を得るためには重要と考えられます。 |
JCRRAG_000691 | 化学 | PT-GC/MSを用いた水道水中の25種のVOCの試験操作時における器具・溶媒等の冷却と検水の希釈が,分析精度に与える影響について評価するため,様々な試験条件下で水道水への添加回収試験を行ない,試験結果を比較した。
試験操作時の器具・溶媒等の冷却の影響を評価した結果,ヘンリー定数が小さく揮発性の高い化合物ほど,冷却を行なわなかった場合に真度および併行精度が大きく悪化したことから,器具・溶媒等を冷却して試験操作を行った方がよいと考えられる。
また,検水の希釈の影響を評価した結果,試験操作時の冷却を行なっても,検水を希釈して測定した場合は,希釈時の揮発によって,真度が低下し併行精度も悪化したことから,特にヘンリー定数が小さく揮発性の高... | 冷却を行なわなかった場合に真度および併行精度が大きく悪化したのはどのような化合物ですか。 | 冷却を行なわなかった場合に真度および併行精度が大きく悪化したのは、ヘンリー定数が小さく揮発性の高い化合物です。 |
JCRRAG_000692 | 化学 | 一般に、金属を保持したタンパク質の分子内部に見られる「金属結合部位(活性中心)」は、そのタンパク質が生体中で定められた機能を発揮するために最適な幾何学構造をとっていると考えられている。この概念は、1968年に初めてProf. R.J.P. Williamsによって“エンタティック(entatic)”という言葉を用いて提案され[1]、今もなお、酵素や触媒化学等の分野で幅広く引用・支持され続けている。一方、20種類のアミノ酸が数百〜千個繋がったポリペプチド鎖から成るタンパク質では、その独特の折り畳まれ方に応じて、局所的に強固な立体構造を保持する領域や、比較的、変化を起こし易い“柔らかい”部分などを併せ持つ構造的性質を有する。そのため、タ... | タンパク質は、何種類のアミノ酸が何個繋がったポリペプチド鎖から成りますか? | タンパク質は、20種類のアミノ酸が数百〜千個繋がったポリペプチド鎖から成ります。 |
JCRRAG_000693 | 化学 | 近年、深刻化するエネルギー・環境問題を背景に、水素社会の実現に向けた研究が幅広く進められている。特に、水素の持つ化学エネルギーを電気エネルギーへと変換する中核技術を担う燃料電池の開発への関心は大きい。燃料電池の高効率化に向けては過電圧の大きいカソードでの酸素還元反応の反応速度を向上させることが重要であるため、これまでその触媒として高活性な白金系触媒が用いられてきた。しかし、白金は希少金属であり、また、溶液中での安定性に乏しいことから、燃料電池の本格普及に向けては、高い安定性を有する非白金系カソード触媒の開発が求められる。このような背景の下、豊富な資源量があり、化学的に安定な遷移金属酸化物をカソード触媒に用いる研究が進められているが... | 燃料電池の高効率化には、何の大きいカソードでの何の反応速度を向上させることが重要ですか? | 燃料電池の高効率化には、過電圧の大きいカソードでの酸素還元反応の反応速度を向上させることが重要です。 |
JCRRAG_000694 | 化学 | D-アミノ酸酸化酵素(DAO)は、FADを補酵素とするフラビン酵素であり、D-アミノ酸を酸化してα-イミノ酸にする反応を触媒する。DAOは生体内では、脳内に比較的高濃度に存在し、神経伝達物質として作用するD-セリンの代謝を介し、神経伝達の調節に関与することが指摘されている。我々はこれまでに、DAOとBenzoate複合体結晶を作成した後、その結晶にD-アミノ酸アナログとしてのo-amino-benzoateをソーキングして得られた結果[1]や、D-プロリンをソーキングして反応させることでイミノ酸プロリンを結合した構造[2]を得ることにより、DAOの反応機構を提唱した。今回、FADの8位をN-メチル基で置換し、酸化力が低下した人工FA... | D-アミノ酸酸化酵素(DAO)は、何を補酵素とする何酵素ですか? | D-アミノ酸酸化酵素(DAO)は、FADを補酵素とするフラビン酵素です。 |
JCRRAG_000695 | 化学 | 一般に、金属を保持したタンパク質の分子内部に見られる「金属結合部位(活性中心)」は、そのタンパク質が生体中で定められた機能を発揮するために最適な幾何学構造をとっていると考えられている。この概念は、1968年に初めてProf. R.J.P. Williamsによって“エンタティック(entatic)”という言葉を用いて提案され[1]、今もなお、酵素や触媒化学等の分野で幅広く引用・支持され続けている。一方、20種類のアミノ酸が数百〜千個繋がったポリペプチド鎖から成るタンパク質では、その独特の折り畳まれ方に応じて、局所的に強固な立体構造を保持する領域や、比較的、変化を起こし易い“柔らかい”部分などを併せ持つ構造的性質を有する。そのため、タ... | タンパク質は、どのような領域やどのような部分などを併せ持つ構造的性質を有していますか? | タンパク質は、その独特の折り畳まれ方に応じて、局所的に強固な立体構造を保持する領域や、比較的、変化を起こし易い“柔らかい”部分などを併せ持つ構造的性質を有しています。 |
JCRRAG_000696 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・リチウム電池におけるオパール構造体の利用
前節では、三次元規則配列多孔体を用いて固体電解質の多孔体を最初に作製し、その後、活物質材料を充填する方法を用いて電極システムの作製を行った。もう一つの方法として、活物質粒子を球状でオパール構造体作製し、電解質のナノ粒子を後で充填する方法もある。球状粒子を作製する方法として、エマルジョン系のゾル・ゲル法や均一核生成による方法などが挙げられる。図5に均一核生成法により作製されたLiMn₂O₄粒子の電子顕微鏡写真を示す。図5の粒子は、球状のMnCO₃から合成されたものであり、LiOHなどとの固相反応法により容易に合成することが... | 均一な界面形成は、どのような構造を電極に付与することで可能になりますか? | 均一な界面形成は、規則的な構造を電極に付与することで可能になります。 |
JCRRAG_000697 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・リチウムイオン伝導性三次元規則配列マクロ多孔体
三次元規則配列多孔体の作製方法には、いくつかの方法が提案されている。最も代表的な三次元規則配列多孔体の作製方法は、単分散球状粒子を水などの溶液に分散させたものを濾過する方法である。ゆっくりと濾過することにより、規則的に配列した球状粒子の堆積体を得ることができる。規則的に配列した球状粒子の堆積体を鋳型にして種々の三次元規則配列多孔体を作製することができる。三次元規則配列多孔体の作製で、リチウムイオン伝導性セラミックスの場合には、リチウムイオン伝導性セラミックスのナノ粒子またはゾルが必要となる。ここでは、ゾルを作製し、... | 最も代表的な三次元規則配列多孔体の作製方法は何ですか? | 最も代表的な作製方法は、単分散球状粒子を水などの溶液に分散させたものを濾過する方法です。 |
JCRRAG_000698 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・燃料電池用電解質膜への三次元規則配列多孔体の応用
燃料電池にはいろいろな種類があるが、ここでは固体高分子電解質形の燃料電池への三次元規則配列多孔体の応用について紹介する。固体高分子形燃料電池の電解質膜にはプロトン伝導性に優れた高分子固体電解質膜が使用されている。Nafionは最も有名な電解質膜の一つである。燃料として水素を用いる場合にはNafionは優れた特性を示すがメタノールを燃料とした場合には、膜を介するメタノールの透過が問題となる。メタノールの透過は燃料電池の自己放電反応と同じであり、燃料電池の性能が大きく低下する要因となる。Nafionのような膜ではメタ... | メタノールの透過は、燃料電池の何と同じですか? | メタノールの透過は、燃料電池の自己放電反応と同じです。 |
JCRRAG_000699 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・燃料電池用電解質膜への三次元規則配列多孔体の応用
燃料電池にはいろいろな種類があるが、ここでは固体高分子電解質形の燃料電池への三次元規則配列多孔体の応用について紹介する。固体高分子形燃料電池の電解質膜にはプロトン伝導性に優れた高分子固体電解質膜が使用されている。Nafionは最も有名な電解質膜の一つである。燃料として水素を用いる場合にはNafionは優れた特性を示すがメタノールを燃料とした場合には、膜を介するメタノールの透過が問題となる。メタノールの透過は燃料電池の自己放電反応と同じであり、燃料電池の性能が大きく低下する要因となる。Nafionのような膜ではメタ... | メタノール透過は、何を抑制することで防止することができますか? | メタノール透過は、高分子の膨潤を抑制することで防止することができます。 |
JCRRAG_000700 | 化学 | 【ナノサイズ粒子を用いた電気化学的機能を有する多孔体の作製と応用】
・リチウムイオン伝導性三次元規則配列マクロ多孔体
三次元規則配列多孔体の作製方法には、いくつかの方法が提案されている。最も代表的な三次元規則配列多孔体の作製方法は、単分散球状粒子を水などの溶液に分散させたものを濾過する方法である。ゆっくりと濾過することにより、規則的に配列した球状粒子の堆積体を得ることができる。規則的に配列した球状粒子の堆積体を鋳型にして種々の三次元規則配列多孔体を作製することができる。三次元規則配列多孔体の作製で、リチウムイオン伝導性セラミックスの場合には、リチウムイオン伝導性セラミックスのナノ粒子またはゾルが必要となる。ここでは、ゾルを作製し、... | 規則的に配列した球状粒子の堆積体は、どのように濾過することにより得ることができますか? | 規則的に配列した球状粒子の堆積体は、ゆっくりと濾過することにより得ることができます。 |
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