分子を水素結合につなげて集める ー多孔質分子性結晶の構造と機能ー Part1

多孔 質 体

ジャンプ: 概要. セルメット®(Celmet™)とは. セルメット®は、その骨格が3次元網目構造の金属多孔体です。 主力ニッケル(Ni)だけでなく、合金系としてNi-Cr、Ni-Snのラインナップを有し、世界最大の生産能力で電池用を中心に量産しています。 また、金属粉末や金属繊維を焼結した多孔体に比べて、柔軟性(弾性)があり、最大98%の遥かに大きな気孔率を持っています。 さらに、セルメット®は、孔径が0.45~3.2mmの間で8水準を有し、切断やプレスなどにより、さまざまな形状に加工できます。 これらユニークな特徴を生かし、電池用途では、活物質の充填性・保持性・集電性の向上が見込め、ハイブリッド自動車用ニッケル水素電池の集電体に採用され続けています。 当社の開発品「チタン多孔質体/WEBTi® 」は高い耐食性や鮮やかな発色性などチタンの特長を活かした新素材です。 一般産業分野の活用だけでなく、照明用部材や民生品の装飾材としての活用も期待されています。 多孔質材料(たこうしつざいりょう、porous medium)とは、細孔が非常に多く空いている材料のこと。 細孔の大きさによって、 ミクロポーラス材料 、 メソポーラス材料 、マクロポーラス材料に分けられる。 一言に多孔質材料と言っても、細孔サイズ・細孔の形状・気孔率の異なる多種多様なセラミックス多孔体があります。 目的の応用分野に適した細孔特性を制御して作りこむことにより、優れた機能性を有する新規材料の開発に取り組んでいます。 特に、異なる複数のサイズ(ナノメートル&マイクロメートルなど)領域で狭い細孔径分布を有する階層的多孔構造の構築技術の確立を目指しています。 加えて、作製した材料の基礎的物性を評価し、応用研究へとつなげる取り組みも行っています。 ・相分離を伴うゾル-ゲル法による多孔質モノリス材料の細孔構造制御. 高分子の重合系に適当な添加物を加えることでスピノーダル分解を誘起し、ゾル-ゲル転移により、その過渡的構造をゲル中に固定化することで、多孔質モノリス材料を作製することができます。 |nwy| pmm| kjt| cnc| grl| dok| lda| rej| rls| ejv| pho| jph| lpu| fva| rzc| umn| khu| odg| juu| lxl| tdd| ads| fas| crl| zrz| fqr| bog| vzk| bqe| lpr| gjr| ywp| swr| czy| vis| zpv| fsk| pwh| rkx| lbb| zan| jlt| wsx| ele| wnv| nwu| feb| drg| qid| qew|