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ナノ材料の化学修飾状態とは?課題と対策・製品を解説

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化学・材料・製造におけるナノ材料の化学修飾状態とは?

ナノ材料の化学修飾状態とは、ナノメートルサイズの材料表面に化学的な官能基を導入したり、既存の官能基を変化させたりするプロセスとその結果を指します。これにより、ナノ材料の溶解性、反応性、分散性、生体適合性、触媒活性などの物性を精密に制御し、特定の用途への適合性を高めることが可能になります。科学・分析機器総合業界においては、これらの修飾状態を正確に評価・分析することが、高性能な材料開発や製造プロセスの最適化に不可欠です。

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ナノテクノロジー分野、特にナノ粒子合成においては、反応温度の精密な制御と均一な混合が、粒子のサイズや形状、品質を決定する上で非常に重要です。温度管理が不十分な場合、粒子の凝集や成長のばらつきが生じ、目的の特性が得られない可能性があります。また、混合が不均一な場合、反応の偏りや不完全な反応を引き起こし、製品の品質を損なうことにも繋がります。スターラー付き温調ステージは、温度と撹拌を同時に制御することで、これらの課題を解決します。

【活用シーン】
・ナノ粒子合成における反応温度の精密制御
・均一な混合による粒子径の制御
・様々な材料の合成実験

【導入の効果】
・高品質なナノ粒子の合成
・実験の再現性の向上
・研究開発の効率化

【ナノテクノロジー向け】スターラー付き温調ステージ

『クレアシリーズ』は、当社で提供可能な均一・均質な有機修飾CeO2
粒子合成するための前駆体試薬です。

超臨界水熱処理により、表面が有機分子で高密度に修飾されたCeO2ナノ
粒子が合成できます。

また、合成されたCeO2ナノ粒子は、シクロヘキサンなどの有機溶媒に
高濃度で分散することが可能です。

【ラインアップ】
■クレア セオ:有機修飾CeO2粒子合成用前駆体試薬
■クレア ゼロ:有機修飾ZrO2粒子合成用前駆体試薬
■クレア ティオ:有機修飾TiO2粒子合成用前駆体試薬
■クレア フェオ:有機修飾Fe2O3粒子合成用前駆体試薬

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

前駆体試薬『クレアシリーズ』

『NS 1S500U』は、500mm幅でナノファイバーをエレクトロスピニングする
研究と開発、および少量生産のための多用途なナノファイバー生産装置です。

独自のニードル、ノズルを使用しない電界紡糸工程を搭載しており、
ナノファイバーの生産装置としてだけなく、高性能なラボ用装置としての
機能もあわせもつため、バッチおよび連続フィードのどちらのモードでも
操作が可能です。

【特長】
■フルタイムシフト操作が可能
■エアー量、動作湿度、基材送りスピードなどプロセスのトラッキングが可能
■タッチスクリーンによる操作パネル
■様々な種類のポリマーでスピニングが可能
■独自のニードルを使用しないナノスパイダーテクノロジー採用

※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。

研究&開発用 ナノファイバー生産装置『NS 1S500U』

リチウムイオン(Li-ion)電池は、そのエネルギーレベルが比較的高く、電力性能も高いため、最も調査の進んだエネルギー貯蔵デバイスの1つとなっています。充電中、リチウムイオンは電解質を通して+電極から-電極へと移動させられます。放電中、リチウムイオンは逆向きに動き、-電極から+電極へと移動します。電極表面では、バルクへのLi-ionの拡散が起こります。
ここで、Li-ion電池の性能は、電極に存在する活性な物質の拡散係数に最も大きく依存します。したがって、電極材料の化学拡散係数を知ることが、大変重要です。また、電極材料の熱力学特性がわかれば、電気化学的挙動がより詳細にわかります。

【技術資料 リチウムイオン電池】定電流間欠滴定法(GITT)

QUICK AUTO COATER SC-701ATは、真空排気からコーティング(エッチング)、大気解放までを自動で行なう全自動タイプのコーターです。

【特徴】
○膜厚制御連動方式により、個人差の少ないコーティングが可能(良再現性)。
○コーティング/エッチングモード搭載
〇デバイスの電極膜付けにも使用可能

全自動イオンコーター SC-701AT

このカタログは、主に省エネ、畜エネ、創エネを作り出す部材、製品の
輸出入販売、及び加工委託生産を行っている株式会社GEMI ナノコンポ
ジックスの製品カタログです。

「Bio Pure」をはじめ、「NanoXact」や「Econix」など、精密に設計
された高性能なナノ材料をラインアップ。

製品だけでなく、医療材料としてのナノ粒子についての事例なども掲載
しております。

【掲載内容】
■ナノコンポジットアセンブリ
■商業的使用例
■ブランド
■プラズモニックナノ粒子
■金および銀球状ナノ粒子 など

※詳しくはカタログをご覧頂くか、お気軽にお問い合わせ下さい。

GEMI ナノコンポジックス【製品カタログプレゼント】

・各方面の大学と共同開発を行なっており、多くの成果が出ています。
・用途に応じて特注品の製作も承ります。

大気圧プラズマ生成用電源

爆轟法ナノダイアモンドは、TNT火薬(トリニトロトルエン)と
RDX火薬(トリメチレントリニトロアミン:ヘキソーゲン)を混合し、
無酸素状態で爆轟されることによって製造された製品です。

軍事用火薬の再利用を、平和目的に現実化しました。
ご要望の際は、お気軽にお問い合わせ下さい。

【ND粒子の特長】
■水和層(不凍)が存在
■ある種溶液中での高い分散性
■酸化グラファイト
■粒子の大きさは2.6~2.8mm
■炭素複合化合物 ダイアモンド内包薄層 酸化ナノ黒鉛

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

爆轟法ナノダイアモンド(SNMD)

『多相交流アークプラズマ装置』は、ACプラズマ技術により、
低コストで高性能ナノ材料の大量合成ができます。

超高温10,000℃で高融点材料の溶解、先端技術・極材料の合成、
難処理物質の無害化や分解が可能です。

また、試験機から生産機スケールまで対応。設計、システム構築、
メンテナンスまでトータルにバックアップいたします。

【特長】
■超高温10,000℃で先端材料の合成
■広いアーク領域で、合成・分解が可能
■滞留時間が長いため熱効率が高く、省エネルギー
■汎用性が高く、低コストな交流電源を使用
■実験機から生産機まで対応

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

多相交流アークプラズマ装置

当社では、技術課題に相応しい解析内容の設定からお手伝いする
「原子スケール材料シミュレーション受託解析サービス」を提供しております。

計算入出力ファイルを含めて納品。ご自身で発展課題を実施する際に
ご活用ください。

材料科学分野での研究実績豊富な技術者が、責任をもって課題遂行いたします。
(技術責任者は博士号を保有)

適切なツールが存在しなければ、プログラム開発を含めて承ります。
(データ処理スクリプトから、理論に基づくソルバー作成まで)

※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

原子スケール材料シミュレーション受託解析サービス

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化学・材料・製造におけるナノ材料の化学修飾状態

化学・材料・製造におけるナノ材料の化学修飾状態とは?

ナノ材料の化学修飾状態とは、ナノメートルサイズの材料表面に化学的な官能基を導入したり、既存の官能基を変化させたりするプロセスとその結果を指します。これにより、ナノ材料の溶解性、反応性、分散性、生体適合性、触媒活性などの物性を精密に制御し、特定の用途への適合性を高めることが可能になります。科学・分析機器総合業界においては、これらの修飾状態を正確に評価・分析することが、高性能な材料開発や製造プロセスの最適化に不可欠です。

課題

修飾状態の均一性・再現性の確保

ナノ材料の表面積が大きいため、修飾反応の均一性を保ち、バッチ間での再現性を確保することが困難です。これにより、製品の品質にばらつきが生じます。

微細構造と化学状態の相関解析の複雑さ

ナノ材料の微細構造(サイズ、形状、結晶性)と化学修飾状態の相互作用を詳細に解析するには、高度な分析技術と専門知識が必要です。

実用化に向けたスケールアップ時の課題

実験室レベルで確立された化学修飾プロセスを、工業的な大量生産スケールに移行する際に、反応条件の維持やコスト効率の面で課題が生じます。

環境・安全性評価の必要性

化学修飾されたナノ材料の製造・使用・廃棄における環境への影響や人体への安全性を評価するための標準化された手法が不足しています。

​対策

精密制御型合成・修飾技術の導入

フロー合成やマイクロリアクター技術などを活用し、反応条件を精密に制御することで、修飾の均一性と再現性を向上させます。

多角的分析プラットフォームの構築

透過型電子顕微鏡(TEM)、原子間力顕微鏡(AFM)、X線光電子分光法(XPS)、核磁気共鳴(NMR)などを組み合わせ、構造と化学状態の相関を包括的に解析します。

プロセスインテンシフィケーションの推進

連続生産プロセスやモジュール化された製造ラインを導入し、効率化とコスト削減を図りながらスケールアップを実現します。

ライフサイクルアセスメント(LCA)の実施

材料のライフサイクル全体を通して環境負荷と安全性を評価し、持続可能な製造・利用体制を構築します。

​対策に役立つ製品例

高精度表面分析装置

ナノ材料表面の元素組成、化学結合状態、官能基の種類と密度をナノスケールで高感度に分析し、化学修飾状態の評価を可能にします。

ナノ粒子分散安定化剤

ナノ材料表面に特定の官能基を導入することで、溶媒中での凝集を防ぎ、均一な分散状態を長期間維持する能力を提供します。

自動化合成・修飾システム

プログラム可能な自動システムにより、反応条件の精密な制御と再現性の高い化学修飾プロセスを実現し、スケールアップを支援します。

ナノ材料特性評価ソフトウェア

様々な分析データを統合し、ナノ材料の微細構造と化学修飾状態の相関を視覚化・解析することで、材料設計の最適化を支援します。

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