多孔体の精密制御と機能・物性評価
[コードNo.08STA021]

■体裁/ A4判上製本 578ページ
■発刊/ 2008年 3月 19日 サイエンス&テクノロジー(株)
■定価/ 73,500円(税込価格)

マイクロ・メソ・マクロ孔特有の物質挙動と細孔構造のつくりかた、表面修飾法と使い方!
あらゆる応用研究に生かせる、基礎解説と最先端情報!

<執筆者>
福嶋喜章(株)豊田中央研究所
松方正彦早稲田大学
中島清隆東京工業大学
稲垣伸二(株)豊田中央研究所
原光生前名古屋大学、現富士フイルム(株)
永野修作名古屋大学
関隆広名古屋大学
Ferry Iskandar広島大学
奥山喜久夫広島大学
馬渕守京都大学
袴田昌高(独)産業技術総合研究所
中嶋英雄大阪大学
小橋眞名古屋大学
金武直幸名古屋大学
益田秀樹首都大学東京
西尾和之首都大学東京
野村淳子東京工業大学
矢田光徳佐賀大学
木村辰雄(独)産業技術総合研究所
大司達樹(独)産業技術総合研究所
清水康博長崎大学
神哲郎(独)産業技術総合研究所
林順一関西大学
王正明(独)産業技術総合研究所
田尻耕治(独)産業技術総合研究所
尾形幸生京都大学
田中賢東北大学
下村政嗣東北大学
井奥洪二東北大学
池田通長崎大学
大嶋正裕京都大学
穴澤孝典(財)川村理化学研究所
高田哲生(財)川村理化学研究所
舘秀樹大阪府立産業技術総合研究所
前川克廣茨城大学
仲井和之日本ベル(株)
伊藤賢志(独)産業技術総合研究所
吉岡朋久広島大学
都留稔了広島大学
村田克之オリンパス(株)
高木英行(独)産業技術総合研究所
山下順也(独)産業技術総合研究所
中川紳好群馬大学
戸田裕之豊橋技術科学大学
坂井田喜久静岡大学
大釜敏正千葉大学
宇津野秀夫京都大学
宮原稔京都大学
橘高茂治岡山理科大学
林繁信(独)産業技術総合研究所
美藤正樹九州工業大学
出口博之九州工業大学
古曳重美九州工業大学
和田信雄名古屋大学
戸田亮名古屋大学
松下琢名古屋大学
檜枝光憲名古屋大学
平澤良男富山大学
鉾井修一京都大学
井上元九州大学
津島将司東京工業大学
平井秀一郎東京工業大学
中山顯静岡大学
渡辺晋生三重大学
岩本正和東京工業大学
丹羽幹鳥取大学
小田廣和関西大学
竹岡敬和名古屋大学
淺岡憲三徳島大学
永浦友太(独)物質・材料研究機構
井上悟(独)物質・材料研究機構
伊藤大知東京工業大学
山口猛央東京工業大学
関口秀俊東京工業大学
竹内雅人大阪府立大学
安保正一大阪府立大学
室井城エヌ・イーケムキャット(株)
森昌史(財)電力中央研究所
劉宇(財)電力中央研究所
横山千昭東北大学
中西和樹京都大学
喜多英敏山口大学
大塚茂米子工業高等専門学校
森浩一栗田工業(株)
佐藤重明栗田工業(株)
町田正人熊本大学
池上啓太熊本大学
棟方裕一首都大学東京
金村聖志首都大学東京
荒川裕則東京理科大学
近江靖則広島大学
佐野庸治広島大学
清水正旭化成ケミカルズ(株)
周豪慎(独)産業技術総合研究所
藤田志朗藤森工業(株)

目  次
第1章 多孔体細孔構造の制御方法と構造および物性評価
1ゼオライト
1天然におけるゼオライト生成と人工合成
2構造・特性と応用
3おわりに 新しい展開への期待
2ドライゲルコンバージョン法によるゼオライト合成
1ドライゲルコンバージョン法の概要
2DGC法によるアルミノシリケート系ゼオライトの合成
3メタロシリケートの合成
3シリカ系メソ多孔体
1構造鋳型剤によるシリカ系メソ多孔体の合成
1.1生成過程と合成法
1.2界面活性剤と無機種との相互作用による合成法の分類
2シリカ系メソ多孔体の細孔構造
3アニオン性界面活性剤を用いたメソポーラスシリカの合成
3.1アニオン性界面活性剤によるメソポーラスシリカの合成方法
3.2螺旋状細孔を持ったメソポーラスシリカ
4今後の展望
4ポーラスシリカ薄膜
1配向メソポーラスシリカ薄膜の作製
2コマンドサーフェスを用いた光配向メソポーラスシリカ薄膜の作製
2.1アゾベンゼン単分子膜を用いたメソポーラスシリカ薄膜の光配向
2.2光架橋性高分子液晶薄膜を用いたメソポーラスシリカ薄膜の光配向
3液晶性色素集合体のシリカによる固定化と光配向
5ポーラスシリカ微粒子の合成と応用
1ポーラスシリカ微粒子の合成
1.1マイクロエマルジョン法
1.2ゾル-ゲル法
1.3噴霧加熱法
1.4マイクロモールディング法
1.5空気-オイル界面での合成法
1.62段階テンプレート合成法
2ポーラスシリカ微粒子の特性と応用
2.1低誘電率材料
2.2低屈折率材料
2.3吸入薬剤粒子への応用
6多孔質金属(閉気孔構造、連通孔構造)
1発泡法
2スペーサー法
3繊維焼結法、中空ボール焼結法
4脱合金化法
5細孔制御による多孔質金属の特性向上
5.1吸音特性
5.2機械的特性
7ロータス型ポーラス金属の作製と特性
1ロータス(蓮根)型ポーラス金属の作製法
1.1鋳型鋳造法
1.2連続帯溶融法
1.3連続鋳造法
2ロータス金属の強度
3ロータス型ポーラス金属の弾性
4ロータス型ポーラス金属の電気伝導
5ロータス型ポーラス金属の応用展開
8多孔質金属間化合物
1ポーラス金属間化合物の製造方法
2Ni-Al系ポーラス金属間化合物
3Ti-Al系ポーラス金属間化合物
4Ni-Ti系ポーラス金属間化合物
9多孔質金属薄膜
1鋳型プロセスにもとづく金属多孔質体の作製
1.1陽極酸化ポーラスアルミナにもとづく金属多孔質体
1.2ポーラスガラスにもとづく金属多孔質体
1.3鋳型プロセスにもとづく金属多孔質体の応用
2アノードエッチングプロセスにもとづく金属多孔質体の作製
10多孔質遷移金属酸化物
1調製法
1.1イオン性SDAを用いる方法
1.2ブロック共重合体SDAを用いる方法
2応用
2.1バルク層の薄い無機材料として
2.2メソ空間の利用
3TEMによる結晶化メソポーラス物質の構造解析
4課題
11多孔質希土類化合物
1鋳型を利用した多孔質構造の形成
1.1多孔質粉末の合成
1.1.1希土類酸化物
1.1.2希土類元素を含む複合酸化物
1.2多孔質薄膜の合成
2結晶成長制御を利用した多孔質構造の形成
12シリカ系有機・無機ハイブリッド多孔体
1有機基を導入したメソポーラスシリカの合成法
1.1表面修飾による有機基の導入
1.2有機モノシランからの直接合成
1.3有機ジシランからの直接合成
2代表的なメソポーラス有機シリカ
2.1エチレン基を導入したメソポーラス有機シリカ
2.2フェニレン基を導入した結晶状メソポーラス有機シリカ
2.3メソポーラス有機シリカの機能化
3今後の展望
13非シリカ系無機・有機ハイブリッド多孔体
1無機有機複合化
2非シリカ系無機有機ハイブリッド多孔体
3非シリカ系無機多孔体の有機修飾
14多孔質セラミックス
1構造用多孔質セラミックス
1.1粗大柱状粒子が配向した多孔質窒化ケイ素
1.2微細柱状粒子が配向した多孔質窒化ケイ素
1.3多孔質窒化ケイ素の特性の気孔率依存性
2フィルター用多孔質セラミックス
2.1複合酸化物系多孔質フィルター材料
2.2高強度窒化ケイ素多孔質フィルター材料
2.3高耐食性サイアロン多孔質フィルター材料
2.4繊維状気孔を有する窒化ケイ素多孔質フィルター材料
15多孔質セラミック膜
1積層型多孔質セラミックス膜の作製とセンサへの応用
1.1転写印刷法を利用した積層型センサの作製
1.2転写印刷法を利用した積層型センサのガス応答特性
2三次元規則配列マクロ細孔構造セラミック膜の調製とセンサへの応用
2.1三次元規則配列マクロ細孔構造セラミック膜の調製
2.2三次元規則配列マクロ細孔構造セラミック膜のガス応答特性
3陽極酸化法による多孔質TiO2膜の調製とセンサへの応用
3.1陽極酸化法による多孔質TiO2膜の調製
3.2陽極酸化TiO2膜のダイオード型水素ガスセンサ特性
16多孔質ガラス
1多孔質ガラスの創製
1.1ホウケイ酸ガラスの分相現象を利用した創製
1.2酸処理
1.3シラノール基の生成
2多孔質ガラスの種類
2.1耐アルカリ性多孔質ガラス
2.2チタニア含有多孔質ガラス
2.3リン酸系多孔質ガラス
3多孔質ガラスの応用展開
3.1電解質膜
3.2アルコール選択性分離膜
3.3光応答性分離膜
3.4その他
17多孔質炭素の製造法とその応用
1高比表面積活性炭
1.1廃棄バイオマスからの高比表面積活性炭の製造
1.2賦活機構について
1.3樹脂からの高比表面積活性炭の製造
1.4高比表面積活性炭の利用法
2分子篩炭素(MSC)の製造
2.1分子篩(MSC)の製造方法
2.2MSCの応用例
3カーボンエアロゲル
3.1カーボンエアロゲルの製造法
3.2カーボンエアロゲルの細孔構造
18炭素ナノシートの層間制御と多孔質複合体化
1インタカレーション・ピラー化手法によるグラファイトの多孔質化
2合成条件と細孔形成メカニズムの検討
3規則層状構造の創出の試み
19エアロゲル
1シリカエアロゲルの作製方法
1.1ウェットゲルの作製
1.2超臨界乾燥
1.3自然乾燥を用いるエアロゲル作製
2シリカエアロゲルの特性
2.1構造など
2.2光学的特性
2.3熱伝導度
3シリカエアロゲルの応用
4チタニアエアロゲル及びチタニア被覆シリカエアロゲル
5その他のエアロゲルなど
20多孔質シリコン
1多孔質シリコンの生成
2多孔構造の制御
3多孔構造の生成機構
4多孔質シリコンの構造・物性評価
21多孔質高分子薄膜
1多孔質高分子薄膜作製のための微細加工技術
2自然界に存在する自己組織化パターン
3自己組織化による多孔質高分子薄膜の作製
4自己組織化によるハニカム構造多孔質高分子薄膜の作製と構造制御
5ハニカム構造多孔質高分子薄膜のバイオ・メディカル応用
22スキャホールドとしての多孔質リン酸カルシウム
1生体内で安定なスキャホールド:水酸アパタイト
2生体内で吸収されるスキャホールド:b型リン酸三カルシウム
3材料の微構造と生体反応
23多孔質高分子 −ポリ乳酸−
1発泡成形法による独立泡の形成
1.1創製原理
1.2PLAの物理発泡実験
2水抽出法による多孔質PLAの形成
2.1創製原理
2.2PLAとPEGのブレンドの多孔化実験
2.3水抽出で得られたPLA膜の多孔構造
3一方向凍結法によるPLAの配向性連続多孔体の形成
3.1創製原理
3.2一方向凍結によるPLAの多孔化実験
3.3一方向凍結と真空乾燥で得られたPLA多孔体の構造
24UV樹脂製多孔質体の調製と表面官能基の導入
1多孔質構造の決定因子と制御方法
1.1相図
1.2相構造を決める他の因子
2種々の多孔質体
3細孔表面への官能基の導入
25多孔質ポリイミド微粒子
1ポリイミド微粒子
1.1ジアミンと酸二無水物によるポリイミド微粒子の作製
1.2イソシアナート法を用いたポリイミド微粒子の作製
2多孔性ポリイミド微粒子
2.1多孔性ポリイミド微粒子の作製と性質
2.2多孔性ポリイミド微粒子の粒子径制御
2.3多孔性ポリイミド微粒子生成のメカニズム
26レーザ積層技術による多孔体の作製
1レーザ積層とは
1.1原理
1.2材料
1.3特徴
2多孔体の作製
第2章 多孔質体の構造と機能・物性評価
27ガス吸着による多孔質体の比表面積・細孔分布の評価
1吸着量測定装置
1.1定容量法
1.2重量法
1.3流通法(動的流通法)
1.42成分吸着量測定装置
2パームポロシメトリィ細孔分布測定法
2.1液体置換透過法
2.2パーミエーション法
3ガス吸着等温線の解析理論
3.1比表面積
3.2細孔分布
28陽電子寿命法による高感度ナノ空孔構造解析
1陽電子寿命法
2陽電子寿命法を応用した高感度ナノ空孔評価
2.1プラズマ化学気相堆積膜
2.2スパッタリング膜
2.3ゾル・ゲル膜
2.4製膜法からみた空孔構造特性
29多孔質膜の構造・細孔径と分離性の評価
1パームポロメトリー法およびナノパームポロメトリー法の概要
2ナノパームポロメトリー法
3ガス透過法
3.1ガス透過理論
3.2ガス透過法による多孔性膜構造評価
3.3ガス分離性の評価
30ナノカーボンの表面修飾とメタン貯蔵量評価
1メタンの貯蔵性
2メタンの貯蔵量と測定法
2.1吸着量と貯蔵量の種類
2.2測定法
3表面修飾の手法と評価法
3.1金属担持法
3.2解析法
4メタン吸着の解析法
4.1吸着熱
4.2分子間相互作用
5表面修飾したナノカーボンによるメタン吸着の実際
31多孔性カーボンの水素貯蔵特性評価
1カーボン材料による水素貯蔵特性に関するこれまでの研究報告
2カーボン材料の水素貯蔵量評価法
2.1容量法及び重量法
2.2TPD法及び電気化学法
3多孔性カーボンの水素貯蔵特性
3.1ACF試料の細孔構造
3.2ACF試料の水素吸着等温線
3.3ACF試料の細孔構造と水素吸着量との関係
32賦活したカーボンエアロゲルの細孔構造と電気二重層容量
1賦活過程におけるカーボンエアロゲルの細孔構造変化
2賦活したカーボンエアロゲルの電気化学的挙動
33DMFCにおける支持体の多孔質構造と電池性能の関係
1DMFCの膜電極接合体(MEA)の構造と物質移動
2多孔質板を用いる新規電極構造体
2.1開回路状態でのメタノール透過機構
2.2閉回路状態でのメタノール透過機構
2.3二層構造の多孔体の場合
34分子篩炭素(MSC)の吸着特性
1細孔分布の測定法
2吸着速度
3ガス分離特性と細孔分布
3.1二酸化炭素−メタンの分離
3.2プロパン−プロピレンの分離
35多孔質シリコンの光学特性
1多孔質シリコンの作製
2可視発光現象
3構造から生まれる光学特性
3.1高表面積の利用
3.2光学的規則構造の作製
3.3多層膜の作製
36多孔質金属の力学的特性と破壊挙動
1マクロな変形・破壊特性
2多孔質金属内部の金属組織や欠陥とその影響
3パイプなどの内部に充填して複合化する効果
4衝撃破壊
5疲労破壊
37多孔質セラミックスの強度評価
1多孔質セラミックスの強度特性評価における留意点とその特徴
1.1多孔質セラミックス用評価装置
1.2即時破壊強度の評価とその特徴
1.3疲労特性評価とその特徴
2多孔質セラミックスの破壊じん性評価における留意点とその特徴
3多孔質セラミックスの弾性率評価における留意点とその特徴
3.1微構造の3次元モデル化と力学モデルの作成
3.2弾性率の評価とその特徴
38多孔複合材料としての木材の構造と力学物性
1木材の多孔複合構造
2形状指数
3緩和弾性率と形状指数
4細胞壁微細構造と異方性
39多孔体の吸音特性
1代表的な吸音材料
2吸音特性を表す指標
3吸音特性を表す指標の測定方法
4多孔板吸音材の吸音特性
5吸音材の適用例
第3章 細孔内の物質挙動、物性
40ナノ細孔空間における単純流体の状態変化
1物理吸着現象の古典論的理解と一次転移の成立条件
1.1分子−固体間相互作用
1.2マイクロ孔充填現象と一次転移の消失
1.3Kelvin式とGibbs-Thomson式
2ナノ細孔内凝縮現象
2.1シングルナノ空間でのKelvinモデルの破綻
2.2凝縮機構の概念と細孔内液体の特徴
3ナノ細孔内凝固現象
3.1飽和蒸気圧下でのスリット細孔内凝固現象
3.2ナノ細孔での擬似高圧効果
3.3シリンダ状ナノ細孔内凝固現象:幾何形状効果
3.4毛管凝縮条件下での凝固現象:tensile効果
3.5臨界凝縮条件下での凝固現象:三重点
3.6凝固した凝縮相が示す圧力:昇華曲線
3.7ナノ細孔空間での物質状態変化の俯瞰
41ナノ空間のおける分子集団、流体の相変化挙動 -水を中心として-
1シリカメソ細孔内における水
1.1メソ細孔内における水の凍結過程
1.2メソ細孔内における水の融解過程
1.3メソ細孔内における液体水のダイナミクスと構造
1.4細孔内で凍結した氷の状態
2シリカメソ細孔内におけるアセトニトリルの相変化、ダイナミクス
3シリカメソ細孔内におけるアセトニトリル-水混合溶液の相変化
42固体NMRによる多孔質材料の分子・水のキャラクタリゼーション
1NMRの特徴と測定の基本
2水、ベンゼン/FSM-16
3水/層状ケイ酸塩
4p-ニトロアニリン
4.1ZSM-5
4.2AlPO4-5
4.3メソ多孔体F SM-16
5アセトニトリル、n-ヘキサン/AlPO4-5
6ピロール/ハイドロタルサイト
43メソ多孔体中での酸素分子、NO分子の磁気挙動
1従来の研究
1.1酸素分子の従来の研究(バルク状態の性質および細孔への吸着実験)
1.2NO分子の従来の研究(バルク状態の性質および細孔への吸着実験)
2実験方法
3実験結果
3.1酸素分子吸着
3.2NO分子吸着
44ナノ多孔体中ヘリウムの物性
1ナノ多孔体中ヘリウムの吸着状態
2ナノ極限環境で実現した1次元と3次元状態での4He超流動転移(オンセット)
3ナノ多孔体で実現する1次元や3次元3Heガス
4N-次元ナノ多孔体に吸着したヘリウムガス
45多孔質粒子層に含有された水の凝固・融解現象
1吸着剤の特性
2吸着剤粒子層に含有される水の凝固・融解実験および潜熱・融点測定
3吸着剤粒子に含有された水の凝固・融解特性
46多孔質建築材料内の熱・水分移動
1材料内での水分の状態と平衡含水率
2材料中での熱と水分移動と基礎方程式
3基礎式の妥当性検討と内部結露の解析
4熱水分移動係数の測定とその特性
4.1含水率勾配に対する水分拡散係数 Dw
4.2熱伝導率 λ
4.3水分物性値に関する留意事項
5熱水分同時移動方程式の適用例
5.1吸放湿材の利用による室内湿度の調整と結露防止
5.2中性化と酸性雨
5.3ヒステレシスの解析
47燃料電池ガス拡散層におけるガスの拡散現象と水・熱の輸送挙動
1固体高分子形燃料電池の水管理問題と拡散層の影響
2拡散層の特徴
3拡散層内部挙動の測定
4拡散層内の数値解析
4.1拡散層内の物質輸送に起因する濃度過電圧の推算
4.2気液相輸送の混合解析モデル
4.3拡散層構造の数値化と評価
4.4実構造を考慮した二相流解析
4.5その他の解析
48燃料電池電解質膜の水輸送
1燃料電池電解質膜と水
2燃料電池発電時における電解質膜内の水分輸送
3燃料電池発電時の電解質膜内水分濃度分布の評価技術
49多孔質体における熱流動現象
1多孔質体内の流れ
2多孔質体内の熱伝導
3多孔質体内の熱流動の基礎式
4強制対流熱伝達
5自然対流熱伝達
6様々な多孔質内の対流
50凍結・融解過程による多孔質体中の水分・溶質移動
1多孔質体の凍結・融解
1.1不凍水の存在機構
1.2多孔質体中の不凍水量の推定
2水・熱・溶質移動
2.1常温の移動式
2.2凍結を伴う移動式
3移動係数
3.1透水係数
3.2熱容量
3.3熱伝導率
4氷晶析出
5数値計算例
5.1不飽和多孔質体の鉛直一次元凍結
5.2成層多孔質体の水平凍結
51有機化合物の無機細孔中での相互作用
1有機物に影響を与える無機表面
2無機多孔体表面/有機化合物 相互作用
3細孔内での有機分子同士の相互作用
第4章 細孔面の表面修飾・担持・物質の導入技術
52メゾポーラスシリカの表面修飾と高機能化
1金属イオン担持による触媒機能の付与
1.1テンプレートイオン交換法
1.2Mn担持体
1.3Ti担持体
1.4Ni担持体
2有機官能基修飾による光機能材料化
2.1細孔径の調節によるジアリールエテンの光応答性の制御
2.2アゾベンゼン修飾M41の光異性化による細孔径変化
53シリカの化学蒸着によるゼオライト細孔入口径精密制御
1基本
1.1ゼオライト細孔入口径の精密制御
1.2シリカの化学蒸着に利用されるテトラアルコキシシランSi(OR)4(R=CH3, C2H5)の特徴
1.3化学蒸着の実験方法・実験装置
1.4CVDゼオライトの簡単なキャラクタリゼーション
2CVDゼオライトの機能
2.1シリカライトによる炭化水素の吸着分離
2.2パラジアルキルベンゼンの選択的な合成
2.3パラキシレン選択的合成のためのHZSM-5ゼオライト
54炭素多孔体の表面構造の特性と改質方法
1炭素材料の表面官能基
2表面の改質方法と生成官能基の同定
2.1液相酸化法
2.2気相酸化法
2.3電気酸化法
3官能基が界面化学現象に及ぼす効果
3.1液相および気相吸着現象
3.2電気二重層容量に及ぼす影響
55フォトクロミック色素を導入したポーラスゲル
1ゲルの体積を決める要因
2体積変化を示すゲルの応答速度
3光の照射に応答して体積が変わるゲル
4光の照射に応答して色が変わるゲル
56チタン多孔体とリン酸カルシウムの修飾
1大きな孔径をもつ多孔体
2チタン細粉の焼結体
3チタン表面への化学的アパタイト修飾法
4リン酸カルシウム修飾したチタン多孔体
5アパタイト被覆したチタン多孔体の骨伝導評価
57電気めっき法による、金属薄膜細孔への化合物の導入方法
1陽極酸化アルミナ透明電極作製
2細孔中への化合物の導入
58多孔体へのプラズマグラフト重合を用いたバイオ材料システムの開発
1バイオマテリアルの表面改質
1.1人工血管
1.2スキャフォールド
2バイオインスパイアード材料
2.1分子認識ゲート膜
2.2DDS製剤のための分子認識マイクロカプセル
2.3シグナル認識新陳代謝可能細胞システム
59多孔体の大気圧プラズマによる表面修飾
1誘電体バリア放電による活性炭の改質
2大気圧非平衡酸素プラズマによる活性炭表面への酸性官能基の導入
60UV硬化樹脂により修飾されたセミIPN型親水性限外濾過膜
1UV-湿式法のメカニズム
2UF膜のモルフォロジーと分画特性
3耐ファウリング性
4種々の官能基の導入
5耐熱性の向上
61ゼオライト吸着剤と複合化した酸化チタン微粒子の光触媒特性
1四配位構造の酸化チタン種を骨格に含むメソポーラスシリカの光触媒性能
2TiO2/ZSM-5複合系光触媒によるアセトアルデヒドの酸化分解除去
2.1含浸法で調製したTiO2/ZSM-5複合系光触媒
2.2物理混合法で調製したTiO2/ZSM-5複合系光触媒
62多孔質体への貴金属触媒担持方法と工業触媒技術
1工業触媒
2工業触媒担体
3貴金属の担持状態
4担持方法
4.1含浸法
4.2イオン交換法
4.3ウォッシュコート法
4.4無電解めっき法
4.5選択析出法
4.6その他
5劣化対策
5.1合金化
5.2酸化物による金属粒子の遮蔽
5.3ペロブスカイト触媒
5.4担体との相互作用
63溶剤を用いた多孔体への銀粒子の分散技術
1銀ナノ粒子の分散技術
2IT-SOFCへの応用例
2.1カソード材への応用
2.2集電材への応用
64イオン液体を用いたシリカゲルへの金属ナノ粒子の固定化技術
1イオン液体のシリカゲル上への固定化
2シリカゲル上へのパラジウムのナノ粒子の固定化
3Pd担持量およびIR測定
4TEM観察結果
第5章 応用展開における多孔体に求めれらる特性と機能制御
65モノリス型液体クロマトグラフィーカラム
1階層的多孔構造をもつシリカゲル
2粒子充填カラムとモノリス型カラム
3性能向上のための課題と方策
4今後の展望
66分子ふるい膜
1多孔質膜による分離
2シリカ膜
3ゼオライト膜
4炭素膜
5多孔質ガラス膜
67気孔調整層による油の流出/流入制御を利用した多孔質複合流体軸受
1多孔質焼結含油軸受の作動原理
2粉末冶金法による多孔質焼結材料の製法
3流体軸受の動圧形状について
4多孔質焼結材料への適応と油の流出/流入制御
5特性測定装置・実験方法
6特性評価結果
68メタノール包接化合物のダイレクトメタノール形燃料電池への適用
1メタノール燃料に関する課題
2包接化合物について
3MCCの特徴について
4MCCのDMFCへの適用
69酸素吸蔵物質
1希土類オキシ硫酸塩の酸素吸蔵特性
2反応性テンプレート法による多孔性オキシ硫酸塩の合成
3多孔化による酸素吸蔵機能の高速化および触媒活性の向上
70燃料電池用電解質膜
1コンポジット電解質膜とは
2三次元規則配列多孔体を応用したコンポジット膜
3多孔体を用いた相分離構造を含むコンポジット膜の創製
71色素増感太陽電池用多孔質半導体電極
1色素増感太陽電池の構造、発電機構とその性能
2色素増感太陽電池の高性能化のためのメソポーラス酸化チタン光電極の作製
2.1酸化チタン光電極の光閉じ込め効果
2.2光閉じ込め効果を利用した酸化チタン光電極による高性能化
72多孔体内での反応・合成
1「合成容器」としての利用
2「規則性ポーラスカーボン合成場」としての利用
3「重合反応場」としての利用
73セラミックス系吸着剤の細孔制御とリン吸着剤への応用
1セラミックス系吸着剤の細孔制御
1.1セラミックス系吸着剤
1.2細孔制御
2リン吸着剤への応用
2.1背景
2.2吸着剤の作製
2.3リン吸着剤の性能
74多孔体細孔表面の修飾とセンサーへの応用
1機能性メソポーラス薄膜の合成とセンサーデバイスへの構成
2メソポーラスシリカを用いて、NO2ガスセンサーの開発
75多孔質薄膜の光学薄膜への応用
1反射防止膜について
2交互吸着法を用いて作製した多孔質薄膜の反射防止膜への応用
2.1交互吸着法とは
2.2交互吸着膜の製膜方法
2.3交互吸着膜の光学物性
3反射防止膜の作製について
3.1交互吸着法による光学薄膜の作製
3.2交互吸着法で作製したフレキシブル反射防止膜の性能評価
3.3反射防止膜の高性能化
3.4交互吸着法を用いた反射防止膜の連続生産性について
4その他、多孔質体の応用例

お申し込み お問い合わせ

お申し込み画面が開かない場合は、『books_entry.pdf』をダウンロードして頂き、プリントアウトした物に必要事項をご記入の上、FAXにてご送信下さいませ。
PDF形式のファイルをご覧頂くには、アドビ システムズ社から無償提供されている「Adobe Reader」が必要です。

■ お問い合わせの前に『よくあるご質問(FAQ)』をご一読下さいませ ■

■ セミナー・講習会のご案内はこちらでございます ■
前のページへ 書籍indexページへ