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Fターム[4G075CA51]の内容

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【課題】
アークプラズマによる有機ハロゲン化合物の分解処理において、フロンを分解処理する工
程で窒素酸化物が高濃度で発生してしまい、フロンガスを無害化しても窒素酸化物が発生
するのでは結果大気を汚染することになり、決して満足のいく分解処理が行われていなか
った。
【解決手段】
フロンをアークプラズマで分解処理後の排ガスにオゾンを供給することにより、排ガス中
のNOを酸化してNO2とした後、アルカリの水溶液で除去し、大気を汚染することなく
フロンを無害化することができる。 (もっと読む)


【課題】 逆帯電や弱帯電トナーの発生、それに伴うカブリやトナーの飛散の発生を極力抑える。
【解決手段】 平均粒径20〜40nmのアミノシラン(AS)+ヘキサメチルジシラザン(HMDS)で表面処理したシリカと、平均粒径6〜20nmのHMDSで表面処理したシリカを外添するトナーの製造方法において、多段処理の1段目に前記AS+HMDSで表面処理したシリカを外添処理した後、2段目以降の外添処理において前記HMDSで表面処理したシリカを外添処理するようにしたものである。 (もっと読む)


【課題】 噴射して供給される燃料若しくは還元剤を気化させること及び/又は反応性が高い燃料若しくは還元剤を提供することができる燃料又は還元剤添加装置、直憤式内燃機関、排ガス浄化装置を提供する。
【解決手段】 液体の燃料又は還元剤を噴射する噴射ノズル12と、噴射ノズルから噴射される燃料又は還元剤の少なくとも一部が吸着する多孔質材料22と、多孔質材料に吸着した燃料又は還元剤をプラズマ化するプラズマ化装置25とを有する燃料又は還元剤添加装置とする。またこの燃料又は還元剤添加装置を有する直憤式内燃機関、及び排ガス浄化装置とする。 (もっと読む)


【課題】 トナー微粒子の過帯電を効果的に防止することができるトナーの製造方法を提供する。
【解決手段】 Q型ミキサーを用いてトナーの外添処理を行うトナーの製造方法において、平均粒径80nm〜3μmの正帯電性外添剤を添加する1段目の外添処理を実施した後、2段目以降の外添処理において負帯電性外添剤を添加するようにしたものである。 (もっと読む)


本発明は、SiO2、TiO2、ZrO2、ZnOのような(半)金属酸化物および水酸化物、ならびにBaSO4のような(半)金属塩の、ナノ粒子の形態で水溶液からエマルジョン沈殿することによって製造する製造方法に関する。本発明はまた、その使用方法にも関する。 (もっと読む)


【課題】 磁場を用いて一次元共役系オリゴマーのミクロンオーダーのパターニングと一軸配向を同時に実現することができる簡便な方法と、分子配向共役系オリゴマーを提供する。
【解決手段】 一次元共役系オリゴマーのパターニングと一軸配向を同時に実現する方法であって、分子長軸方向に発達したπ共役系をもつオリゴマー分子の溶液に、少なくとも表面活性剤を添加し、磁場を印加することとする。 (もっと読む)


【課題】新規なガスの貯蔵及び搬送用の混合物と混合物を作成する新規な作成方法および使用するための新規な使用方法とを提供する。
【解決手段】混合物はアニオン及びカチオン、イオン液体の中に配置され、イオン液体と可逆的化学反応したガスの少なくとも一部、及び随意選択的な未反応ガスを含むイオン液体を含む混合物である。混合物の作成方法はイオン液体とガスの少なくとも一部とを反応させ、化学反応したガス及びイオン液体を含む混合物を提供する作成方法である。混合物の使用方法は混合物から化学反応したガスを分離する段階を含んだ使用方法である。ここで、分離段階後の化学反応したガスは、反応段階前の化学反応するガスと実質的に同一である。 (もっと読む)


【課題】 溶融塩中で有機化合物を分解するための反応槽内で有機化合物を分解することにより分解率の向上を図ることができる有機化合物の分解処理方法及びその装置を提供する。
【解決手段】 有機化合物の分解処理方法は、反応槽2内の溶融塩中に有機化合物を投入して有機化合物を分解する分解工程と、分解工程おいて分解処理されない未分解ガスを含む気体を反応槽2内の溶融塩中に吹き込んで溶融塩のミストを発生させるミスト発生工程と、反応槽2内に存在する気相部2aにおいて溶融塩のミストを浮遊させると共に気相部2aに設けられたじゃま板9にミストを付着させるミスト付着工程と、溶融塩のミストに有機化合物を接触させて有機化合物を分解するミストによる分解工程と、を有する。 (もっと読む)


液体の酸素含有気体による酸化反応に適したこの反応器(1)は、セパレータープレート(10)によって複数段(14)に分けられる。反応器(1)に酸化されるべき化合物(E1)及び酸化性気体(E2)を供給する手段5〜8はもっぱら反応器(1)の基部(2a)に通じ、プレート(10)には、反応媒体の一方向性流れにもっぱら適合し且つそれぞれのプレートの下に気体が蓄積するのを防止することができる通路孔(12)が設けられる。
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【課題】不純物が少ない緻密な単分子膜を迅速に形成でき、一般的な露光装置にて容易に光反応を起こす光反応性の有機薄膜を形成する方法、及びその形成方法に用いる有機薄膜形成用溶液を提供する。
【解決手段】有機薄膜形成用溶液を、基材の表面に接触させる工程を有する有機薄膜形成方法であって、前記有機薄膜形成用溶液が、ヘテロ原子を含む官能基を有する感光性化合物を、有機溶媒中、金属、金属酸化物、金属塩、金属水酸化物、金属アルコキシド類、キレート化又は配位化された金属化合物、金属アルコキシド類を水で処理して得られる加水分解生成物、及び酸から選ばれる少なくとも1種、並びに水で処理することによって得られるものであることを特徴とする有機薄膜形成方法、及び前記有機薄膜形成用溶液。 (もっと読む)


【課題】本発明は、大気に曝された液体表面に適用されたときに、その上に単層と呼ばれる二次元の広範囲な境界面構造を形成する液体蒸発遅延剤溶液の製造方法に関し、特に、通常に固相のオクタデカノールを溶解し、これにより液体蒸発遅延剤溶液を製造するために、全溶液の5重量%のオクタデカノールとなるまでイソプロパノールと水との共沸混合物を混合する方法であり、もし低温において容易に通常よりも貯蔵でき運搬可能にすることを望むならば、既製の溶液に10重量%のn−ブタノールを単に添加する方法を提供する。
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出発液体を提供する段階と、液体を意図していない波動及び電磁波源から遮断する段階と、所望の表面張力及びゼータポテンシャルが得られるまで液体を機械的にボルテックスする段階と、所望の波動及び電磁波源を用いて液体をエンコードする段階と、液体をボトリングする段階とを備えた、エンコードマイクロクラスター液体の製造方法。
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【課題】 化学反応器の運転方法を提供する。
【解決手段】 (1)反応場となる遷移金属の微細粒子からなる還元相、(2)被処理物質を反応場に導入するための空間、(3)反応場となるイオン伝導体結晶構造の中に形成された酸素欠損濃集部、(4)イオン伝導体の酸素欠損濃集部に吸着する酸素分子をイオン化するために必要な電子を供給する電子伝導相、及び(5)イオン伝導体の酸素欠損でイオン化された酸素分子を反応系外に搬出するための経路となるイオン伝導相、を基本単位とする化学反応部を形成した化学反応器、を使用して、カソードとアノードの間に電流を通電若しくは電界を印加、もしくは化学反応部を還元又は減圧下で熱処理することにより、化学反応部に吸着し、反応を阻害する酸素をイオン化して除去する能力を活性化することを特徴とする化学反応器の運転方法。 (もっと読む)


【課題】被処理体への電子線の照射条件の安定化が容易で、且つ、処理効率を向上可能な電子線照射処理方法および電子線照射処理装置を提供する。
【解決手段】電子を放出可能な電子放出部から被処理体へ電子線を照射することにより被処理体に物理的作用もしくは化学的作用もしくは生物的作用を生じさせる処理を行う電子線照射処理方法であって、電子放出部として、表面が平面状である表面電極7と下部電極5との間に表面電極7を高電位側とする駆動電圧が印加されたときに電子が通過する電子通過層たる強電界ドリフト層6を有し表面電極7を通して電子を放出する平面型の電子源10を用い、電子源10の表面電極7の表面に被処理体20を接するようにして電子源10から被処理体20へ電子線を直接照射する。 (もっと読む)


【課題】
【解決手段】ビューウィングウィンドのクリーニング用装置とビューウィングウィンドと取り付け具とを有するプロセスチャンバのためのビューウィングポートが、与えられている。ビューウィングウィンドのクリーニング用装置は、この取り付け具に結合され、このビューウィングウィンドと上記プロセスチャンバのあいだに位置されており、この取り付け具のクリーニング用のプラズマ領域にクリーニング用のプラズマを形成するように構成されている。さらに、この取り付け具は、副生成物が、ウィンドに向かうのを妨げることによって、プロセスチャンバからのビューウィングウィンドの表面の副生成物の量を、減少させるように構成されている。 (もっと読む)


【課題】
過熱蒸気の熱量損失を低減し、処理効率の向上を図るとともに、過熱蒸気の高温状態を維持する。
【解決手段】
過熱蒸気処理装置は、処理炉10と冷却装置兼ボイラー70により構成される。処理炉10は、スチーム発生部20,過熱蒸気発生部28,処理室50が一体に構成されており、前記処理室50の外側は、過熱蒸気を供給する過熱蒸気供給室52により覆われている。更に、処理炉10全体が、断熱室64により覆われている。過熱蒸気発生部28から過熱蒸気供給室52へ送られた過熱蒸気は、処理室50の壁面ほぼ全体に設けられた射出口を介して処理室50へ噴出される。処理対象56の処理に利用された後の高温の過熱蒸気は、断熱室64へ送られ、前記処理室50及び過熱蒸気供給室52中の過熱蒸気の温度低下の抑制と、スチーム発生部20及び過熱蒸気発生部28の加熱に利用される。 (もっと読む)


【課題】水を容易に解離や電離させるだけのエネルギーを供給することで、水を高率的に生成することができ、また、過剰に生成された水の処理方法を提供することを目的とする。
【解決手段】放電電極1と、対向電極2と、前記電極間に高電圧を印加し放電を発生させるパルス高電圧印加装置3と、ペルチェ素子4と、ヒートシンク5とで構成している空気浄化装置において、前記ペルチェ素子4で冷却される前記放電電極1の周辺に、溜水部である窪み6を設置することにより、前記放電電極1に結露した水を窪み6内に溜めることができるので、外部に水が流れ出たりすることがなくなる。 (もっと読む)


【課題】均一な粒径を有する品質の高い微粒子を高い生産性で得ることができる酸化物、窒化物、炭化物等の微粒子の製造方法を提供すること。
【解決手段】微粒子製造用材料を熱プラズマ炎24中に導入することにより気相状態の混合物にし、前記気相状態の混合物を急冷することにより、微粒子を生成することを特徴とする微粒子の製造方法であって、 前記微粒子製造用材料を熱プラズマ炎中に導入する過程が、前記微粒子製造用材料を、可燃性材料中に分散させてスラリーにし、このスラリーを液滴化させて前記熱プラズマ炎中に導入するものであることを特徴とする微粒子の製造方法。 熱プラズマ炎中に導入する材料の形態としては、粉粒体状,コロイド溶液状,溶液状等も有効である。 (もっと読む)


【課題】任意のパートナー(例えば、タンパク質又は核酸)に関して、分析に必要な量を高密度で固定化することが可能なマイクロアレイ用担体を提供する。
【解決手段】マイクロアレイ用担体におけるプラスチック製担持表面が、放射線照射処理されており、好ましくはプラスチック製担体表面がポリスチレン又はスチレン系共重合体であり、放射線照射処理の線量が1〜100kGyであり、放射線がガンマ線であることを特徴とするマイクロアレイ用担体。 (もっと読む)


イオン性液体を用いる方法であって、(a)第1化学形態を有するイオン性液体を用意し、(b)第1化学形態のイオン性液体を第1予定目的のために用い、(c)第1化学形態のイオン性液体を第2化学形態に変化させるようにそれを化学的に改変し、そして(d)第2化学形態のイオン性液体を第2予定目的のために用いることを、前記された順序で含む方法。 (もっと読む)


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