真空保持超臨界流体には多くの特殊な性質があります
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真空保持超臨界流体には多くの特殊な性質があります
流体の温度と圧力が臨界点を超えると、気相と液相の界面が消失し、系の性質が均一になり、気体と液体に分かれなくなります。 臨界温度および臨界圧力を超える斜線領域の流体は、超臨界流体(略してSCF)と呼ばれます。 粘度、低い表面張力、高い拡散率は気体と似ています。 超臨界流体の特殊な移動特性と表面特性により、抽出、結晶化、クロマトグラフィー、乾燥、および特定の化学反応プロセスなどの化学分離プロセスに大きな影響を与えます。 幅広い応用の可能性。
真空保存ゾルゲル法
ナノ粒子およびその製造方法 ナノ粒子とは、一般に1-100 nmの大きさの粒子を指します。 このような粒子の量子効果、小さいサイズ効果、表面効果、さらには通常の粒子とは全く異なる電気的、熱的、触媒的特性により、ナノ材料は小型の生体デバイス、電子機能などの多くの分野で推進され、応用されています。材料、コーティング、触媒。 応用。 現在、ナノ粒子を調製する方法には、機械的粉砕、水素アークプラズマ、超音速膨張、レーザー蒸着、スパッタリング、熱分解、化学蒸着、ゾルゲル法などがある。 中でもゾルゲル法は、その簡便な手法、温和な条件、粒子径の制御の容易さなどから、多くの化学者の注目を集めている。 ゾルゲル法はもともとガラスやセラミック材料を作製するための手法でしたが、近年ナノ粒子の作製に使用されることが増えています。 前駆体、試薬、触媒の均一溶液は、加水分解と加水分解生成物の重合または縮合によってポリマーに変換され、その後ゲルの乾燥と焙焼によって有機成分と溶媒が除去されてナノ材料が得られます。 ゾルゲル法の前駆体は、一般に、金属または非金属のアルコキシ化合物または無機塩である。 ゾルゲル法により製造された単一または多成分の金属酸化物超微粒子は、均一な粒子組成、高純度、小さな粒径および狭い分布という利点を有する。 ナノ粒子の調製に使用できるだけでなく、三次元無限ポリマー固体やナノ構造固体エアロゲルの調製にも使用できます。 ゾルゲル法ではゲルの乾燥工程が重要な工程となります。 従来の乾燥工程では、液体の表面張力によるゲルの収縮が非常に大きく、大きな粒子しか得られない場合がありました。 近年開発された超臨界乾燥技術は、この欠点を克服することができます。
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