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化学機能制御研究分野

机译:化学功能控制研究

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摘要

本研究分野では,セラミックスの階層構造制御と新機能創製について研究活動を行っている。高温の水やアルコール等を反応溶媒とするソルポサーマル反応による高結晶化軒高分散性セラミックス微結晶や機能性セラミックス薄膜の合成とその工学的応用に関する研究を行っている。 ①セリア微結晶は新規紫外線遮蔽剤としての利用が期待されるが高い酸化触媒活性を有し,その低減が必要とされている。 共沈法によるセリアナノ結晶の合成について検討し,CaOの固溶によりセリアの酸化触媒活性が低下するとともに結晶成長が抑制され,優れた紫外線遮蔽能が得られることを明らかにした。 また,セリアは淡黄色を呈するが,CaOの固溶セリアナノ結晶を700 deg C付近で低温熱処理すると紫外線遮蔽能を損なうことなく白色化が可能であることおよびその白色化機構を明らかにした。 さらに,種々の半導体ナノ粒子の光照射による一重項酸素生成挙動について検討し,セリアは酸化亜鉛やチタニアと比較し,一重項酸素発生量が極めて少なく,人体に対する安全性に優れていることを明らかにした。 ②脱硝触媒として期待される銀担持ガンマアルミナ複合体のソルポサーマル反応によるナノ構造制御について検討し,溶媒として水-メタノール混合溶媒を用いるとガンマアルミナ上に銀ナノ粒子が均一分散した複合体が作製可能であり,優れた脱硝性能を示すことを明らかにした。 ③導電性ガラスおよび導電性ポリマー基板への多孔質チタニア薄膜の合成と色素増感型太陽電池電極への応用について検討し,マイクロ波焼結では通常の焼成法より短時間で同程度の性能の多孔質チタニア薄膜の合成が可能になることを明らかにした。
机译:在本研究领域,研究活动是对陶瓷的分层控制和新功能的新功能。通过使用高温水或醇等通过溶剂质量等一种高结晶的高色散陶瓷微晶和功能性陶瓷薄膜在微晶和功能陶瓷薄膜的合成及其工程应用上进行。 1铈微晶具有高氧化催化活性,预计将用作新的紫外线屏蔽剂,并且需要减少。研究了通过共沉淀法合成Ceria纳米晶体,并且由于CaO的固溶体,Ceria的氧化催化活性降低,并且抑制了晶体生长,并且可以获得优异的紫外线屏蔽能力。此外,Ceria表现出浅黄色,但是当CaO固溶的低热处理纳米纳米晶体含量低温热处理,在约700℃下处理,也可以使其变白而不损害紫外线屏蔽能力及其增白机制。此外,我们通过光照射各种半导体纳米颗粒的单次氧形成重量,并且将二氧化铈与氧化锌和二氧化钛进行比较,并且很清楚,单线次氧产生量非常小,并且对人体的安全性是优秀。忠诚。 2)考虑通过作为脱氮催化剂的银携带γ氧化铝复合物的溶液对氧化铝对照的纳米结构控制,并使用水 - 甲醇混合溶剂作为溶剂,可以产生均匀分散在γ氧化铝上的银纳米粒子的复合物,并且它是澄清了显示出优异的脱硝表现。 3对导电玻璃和导电聚合物基材的多孔二氧化钛薄膜的合成,并施加到染料敏化的太阳能电池电极,据揭示了多孔二氧化钛薄膜的合成成为可能。

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