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Fターム[4G075EC09]の内容

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【課題】 光照射器において、シャッタミラーが閉位置にある待機時、ランプ電力を下げるために冷却風を少なくしても、シャッタミラーの温度が高くならない光照射器を提供すること。
【解決手段】 シャッタミラー全体の冷却効率を上げるために、ミラー保持枠のミラーに冷却フィンを設けるとともに、ランプハウスの内側に制風板を設け、シャッタミラー閉時、上記の冷却フィンと制風板とにより遮風板を形成し、シャッタミラーのコールドミラーとミラー保持枠の間の通風路に冷却風が流れるようにした。 (もっと読む)


【課題】マイクロプレートアセンブリにおいて、スペースをより効率的に使用しつつ、試薬等を複数のウェルに一斉かつ効率的に加える技術を提供する。
【解決手段】マイクロプレート20に対し、流体サンプル用のウェル22と近接する試薬用ウェル24を追加する。これにより、試薬用ウェル24内の試薬は、遠心分離などの工程において、仮シール26を通り抜けるなどして各ウェル22へ流入し、各ウェル22で一斉に反応が生じる。 (もっと読む)


マイクロチャネル装置中で多相反応、特に相間移動触媒を用いた多相反応を実施する。有利には、これらの反応は、隣り合った層流ストリーム中で反応成分の2つの平たいミクロ層によって実施することができる。また、マイクロチャネル装置並びにマイクロチャネル装置中における反応及び分離のような単位操作実施方法も記載される。マイクロチャネル装置は、多相反応において反応を制御し、生成物、溶媒又は反応成分を分離することについて利点を提供することができる。
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反応マイクロチャンバー(52)が熱交換チャンネル(61)と熱接触しているマイクロチャンネル装置および使用方法が開示される。平衡制限発熱性化学過程が反応チャンバー(52)中で起こる。反応マイクロチャンバー(52)の温度をその長さに沿って実質的に低下させて、発熱性化学過程の少なくとも1つの性能パラメーターを等温運転に比較して実質的に増加させるために、十分な熱を熱交換チャンネルに伝達される。随意に、発熱反応チャンバー中で起こる発熱性化学過程によって持続される吸熱反応が熱交換チャンネル(61)中で起こる。反応チャンバー(52)および熱交換チャンネル(61)は両方ともマイクロ寸法のものであることができる。触媒(75)は、マイクロチャンバー(52)中に、反応体が触媒シートのそばを流れるようにシート形態で与えることができる。マイクロチャンネル反応器(100)は、薄いくぼみ付きシートの交互スタックを一体接合することによって形成することができ、ここでシート中のくぼみは流路を画成している。
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【課題】実質的に均一な粒子径を有する無機質球状体を長期間にわたって生産性よく得るための製造方法及びそのための装置の提供。
【解決手段】無機化合物を含む水性液状体を、隔壁で区画された流路中を層流状態で流れる有機液体中に、1つの隔壁を略垂直方向に貫通するように形成した複数個の微小孔を通して押し出して、有機液体が分散媒で無機化合物を含む水性液状体が分散相であるW/O型エマルジョンを形成した後、該W/O型エマルジョン中の無機化合物を含む水性液状体を固形化して無機質球状体を製造する方法において、前記複数個の微小孔が形成された隔壁として、フッ素樹脂を主体とするシート状物を使用する。 (もっと読む)


下向きに容器を通って流れる蒸気と液体は、上記容器内に位置する水平分配トレイ(14)の向こう側に配置される複数の分配装置アセンブリ(1)内部で接触させられる。上記分配装置アセンブリは、少なくとも2つのサイズの蒸気取入口(4、5)を持つことなどによって、流体の流れに対して異なる抵抗を持つ流体流路(15、16)を有し、上記異なるサイズの取入口は、異なるアセンブリの上、または同じアセンブリの異なるアップフロー・チャネルの上に設置される。これによって、異なるアップフロー・チャネルに異なる蒸気の流速と液体の流速が提供される。本発明は、分配トレイ上の異なる高さの液面、あるいは上記反応器を通る蒸気及び/または液体の流速の変化にもかかわらず、上記容器の断面の向こう側へ液体を均一に分配することを向上させる。
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本発明は、ガス反応を実行するための装置であって、特に円筒形プラズマ室を有する、ガスの通過流によるプラズマ反応器を含む装置において、ガスの流れを形成するための流れ形成要素を、プラズマ反応器の以前および/または内部および/または以後に配置して、プラズマ室内部でガス流を形成させ、それによってガス流内に少なくとも1つの、特に中央の流れ低下区域を形成させる装置に関する。本発明は、さらにガス反応を実行する方法に関する。
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【課題】 合流路内に変形可能なまたは可動性の障害物を備えることにより、混合特性を任意の範囲内に随時制御することを可能とするマイクロリアクタを提供する。
【解決手段】 複数の流路と、該複数の流路が合流した合流路とを有し、合流路内に変形可能な障害物を備え、該障害物を変形させることによって流路内に乱流を発生させることを特徴とするマイクロリアクタに関する。本発明のマイクロリアクタは、変形可能な障害物の動作が外部から制御されるよう構成されることができる。また、変形可能な障害物として、障害物と流体との相互作用により変形が生じる障害物を使用することも好ましい。この場合、障害物の変形量は該障害物の代表長さの1%以上となるように設定されることが好ましい。 (もっと読む)


本発明によれば、循環しているスラリの均一性を増加させることにより生成物の性質を改善し得る一つまたはそれ以上のループを具備したスラリ・ループ反応器が提供される。
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本発明は、高エネルギの放射線の照射によって不活性ガス雰囲気下で放射線硬化可能な材料を硬化させることにより基材上の成形材料および被覆体を製造するための装置および方法に関する。
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(課題) 相溶状態と分離状態が温度で可逆変化する溶媒セットをもちいた汎用の化学プロセス装置にて、特願2002−198242の開示装置の相溶・分離の時間的分離、空間的分離を解消した効率の良い反応容器(装置)を提供する。 (解決手段) 反応容器内部のひとつ(任意)の部分領域の温度を第一・第二溶媒溶液が相溶状態となる温度以上の温度に、他の部分領域の温度を、分離状態となる温度以下の温度にという反応容器内部に温度分布を形成する。あわせて相溶状態部分に光・電気などの反応促進エネルギーを供給する。
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試料採取、培養、均質化、及び/又は流体の計量などの液体を取り扱う操作を実行するための、閉鎖型ではあるが柔軟性に富み、容易に適用することのできる反応容器システムをモジュール式で構築することができる。このシステムは、第一容器と、該第一容器に接続された少なくとも2つの第二容器とを有し、該第二容器の内容物は、1つの第二容器から前記第一容器に移動させ、又、戻すことができ、他の第二容器にも移動させることができる。 (もっと読む)


コンパクトな触媒反応器であって、スタック状に交互に配置された、複数の第一および第二流動チャンネルを画成する、プレートのスタック(72、74、75)を含み、ここで化学反応が起ることになる各流動チャンネルは、少なくとも一つのプレートを横切る、直通チャンネルにより画成され、このような直通チャンネル各々は、金属基板を備えた、着脱自在のガス透過性触媒構造体(80)を含んでいる。該第一流動チャンネル(76)は、該第二流動チャンネル(77)の方向とは直交する方向に配向しており、該反応器は、該スタック内の連続する第二の流動チャンネル間に、少なくとも3つの並列した第一流動チャンネル(76)を画成しており、かつ該反応器は、該第一流体が、入口から出口へと、連続して、少なくとも3つのこのような第一流動チャンネル(76)を介して流動するように、流動分流手段(80;88)を備えている。従って、この全体的な流路は、ほぼ順流であるか、向流であり得る。
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本発明は、マイクロチャネル反応器(100)中で過酸化水素を作るためのプロセスに関する。本プロセスは、プロセスマイクロチャネル中にプロセス原料流(118)と段階添加原料流とを流し、互いに接触させてOとHとを含む反応体混合物を形成させ、プロセスマイクロチャネル中で反応体混合物と触媒を接触させて反応体混合物を過酸化水素を含む生成物に変換させる工程、プロセスマイクロチャネルから熱交換器に熱を移動させる工程、およびプロセスマイクロチャネルから生成物を取り出す工程を含む。
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第一の液体の通る第一の流路(101)と、第一の流路(101)に連通し、第一の液体を堰き止める堰き止め部(104)と、第二の液体を堰き止め部(104)に導く第二の流路(102)と、を備え、第一の流路(101)から第二の流路(102)への第一の液体の通過を制御する制御構造(204)を提供する。または、第一の組成液が通る順流路(405)と、順流路(405)と並行し、第二の組成液が通る逆流路(404)と、順流路(405)と逆流路(404)とを隔て、第一の組成液または第二の組成液の少なくとも特定成分が通過可能な隔壁(406)と、を備えるグラディエント形成装置を提供する。 (もっと読む)


1、2、またはそれ以上の流路(101;201a,b;301a,a’,b)を有し、これらの全てが、全ての流路に共通の多孔質ベッドI(104,204,304)を含み、多孔質ベッドがベッドを通過する溶質Sと作用することができる固定された反応物Rを有する、マイクロチャネル構造を含むマイクロ流体装置。流路の少なくとも1つ(101;201a;301a,a’)が、多孔質ベッドI(104,204,304)の上流に配置され、溶質Sに対する作用ではダミーとなるが、溶質Sを伴う液体アリコート中に存在し、溶質Sと固定された反応物Rとの間の作用の結果を妨害できる物質DSとは作用しうる第2の多孔質ベッドII(105,205,305)を含む。固定されたRが、包括親和力リガンドL、および/またはLとは異なった包括リガンドLIIを示す多孔質ベッドIIで置き換えられる装置および装置の変形を用いる方法も記載されている。
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セラミック製充填要素(10)は、要素の長さ(L)を有する方向の対称面と、要素の直径を規定する長さに垂直な最大寸法(D)とを備える基本的に円筒型の構造(12)を有する。要素は、要素を貫く複数の通路(18)を形成する複数の内部隔壁(16)を有する。要素は広く開放した面領域を有する。 (もっと読む)


【解決手段】 本発明は、二相系の並流の下降流容器に使用するための液体−蒸気分配装置であって、平らな水平トレーに複数の穴が穿孔されており、水平トレーを貫通する各穿孔に蒸気上昇管が嵌合されており;
蒸上昇管が少なくとも1つの伸び上がった上昇流脚および1つの下降流脚で構成されて、1つまたは2つの上昇流域、下降流域および該上昇流域と該下降流領域との間に移行域を作り出し、蒸気上昇管の1つまたは2つの上昇流脚が下降流脚に沿って取り付けられて、各上昇流脚は下降流脚と非同心である、上記蒸気液体−蒸気分配装置において、ブルフボディーが移行域内および/または蒸気上昇管の移行域に隣接する上昇流域または下降流域の部分に配置されていることを特徴とする、上記装置に関する。
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本発明の各種の様態は、例えばマイクロ流体システムにおける、流体種の制御及び操作に関する。1つの様態において、本発明は、例えば、電界、機械的変形、介在流体の添加等を用いて、液体に囲まれた流体の小滴を生成するシステム及び方法に関する。特定の例において、小滴の各々にほぼ均一の数の成分を含有させることができる。例えば、小滴各々の95%以上に同一数の特定種成分を含有させることができる。別の様態において、本発明は、例えば電荷及び/又は双極子と、電界との相互作用を通して、流体小滴を2つの小滴に分割するためのシステム及び方法に関する。また、本発明は、本発明の別の様態において、例えば電荷及び/又は双極子と電界との相互作用を通して、小滴を融合させるためのシステム及び方法に関する。特定の例において、小滴の融合によって、反応を開始させ又はこれを判別することができる。
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【課題】微孔膜を含む電動バルブの提供。
【解決手段】本発明は本質的に、電場応答性高分子で形成された電気制御バルブに関し、より正確には、二つの空間に分かれた電気制御流体用バルブであって、以下:
・少なくとも一種の電場応答性高分子で表面が少なくとも部分的に覆われた微孔膜(16)であって、電場応答性高分子が微孔膜の孔の中に本質的に入っていることにより、高分子が規定の酸化/還元状態になると孔を塞ぐような微孔膜の少なくとも一つ;及び、
・電場応答性高分子の酸化/還元状態を変えることによってバルブを閉じた状態から開いた状態に又はその逆方向に切り替えることができる供給電源:を含むことを特徴とするバルブに関する。
また、本発明は、上記バルブを含むマイクロ流体デバイスにも関する。 (もっと読む)


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