【24h】

流通式超臨界水熱合成法によるナノ粒子設計

机译:分布超临界热合成方法纳米粒子设计

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摘要

ナノ粒子設計という観点において流通式超臨界水熱合成法の有効性について説明した.本手法の実利ヒには超臨界水中での水熱合成反応の機構の解析,物性データの蓄積に加えて,原料溶液の急速昇濫用混合部の開発が鍵と考えている.これまでの研究においてT字型の流路(内径0.3~5mm)内で原料溶液および加熱を混合する手法を用いてきた.本手法は,従来の回文式に比較すれば急速昇温·冷却が可能となる.しかし最近の混合部の熱波動解析に関する報告によると,低温高密度と高温低密度の二流体混合において,渦流の発生や,混合部彼の反応管内においても完全に混合し目的温度に到達するまで一定の距離(時間)を要し,それまでをま高温流体と低温流体が二層流のようなものを形成することが明らかになってきている.反応速度の極めて早い超臨界水場を利用した本手法において,核発生·成長過程を厳密に制御し,均質な単分散ナノ微粒子を得るためには,新規な視点に立った急速昇温用マイクロリアクターの開発が急務と考えている。超臨界水反応場を利用した材料創生技術が真に次世代産業基盤を担うものへと成長していくためには,その有用性の実証を進めていくと同時に,産官学の英知を集め,技術の基盤化,体系化を因っていくことが重要と考えています.関係各位のご理解とご支援を賜れればと思っております.
机译:流动超临界水热合成方法的有效性已在纳米颗粒设计方面描述。除了分析超临界水中水热合成反应的机制,以及原料溶液的发展,原料溶液的发展被认为是关键。在T形流动路径(内径0.3为了5毫米),使用了混合原料溶液和加热的方法。与常规类型表达相比,该方法允许快速升温和冷却。。然而,根据关于最近混合部分的热波分析的报告,涡流流动的发生和在其反应管中混合并在低温高密度和高温和低密度2流体混合中达到所需温度。它已经揭示需要一定距离(时间),并且高温流体和低温流体可能形成。在该方法中,为了严格控制成核和生长过程,并获得均匀的单分散纳米粒子,开发距新颖的观点来看,快速上升加热微型反应器预计将紧急。为了使材料创建技术使用超临界水反应堆将真正发展到下一代产业基础,我们将促进其有用性的证明并收集行业 - 政府 - 学术界的智慧。重要的是要基于技术很重要和系统化。我希望你想了解并支持每一个关系。

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