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Fターム[4G075EE02]の内容

物理的、化学的プロセス及び装置 (50,066) | 装置5(パッキング要素、分配器等) (1,493) | 単位要素の形状 (1,047) | 筒状、リング状、中空パイプ状 (162)

Fターム[4G075EE02]に分類される特許

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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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少なくとも一対の実質的に等間隔に離隔した電極(2)を備え、該電極(2)間の間隔はプロセスガスの導入時にプラズマゾーン(8)を形成するようになっており、必要に応じて、気体、液体及び/または固体前駆物質が通過できる大気圧プラズマアセンブリ(1)において、前記少なくとも一対の電極(2)は内壁(5)及び外壁(6)を有するハウジング(20)を備え、前記内壁(5)は非多孔性の誘電体材料から形成され、前記ハウジング(20)は実質的に、少なくとも実質的に非金属性導電性材料を有することを特徴とする。
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【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)


【課題】第1に、プラズマ発生領域の長さが増加し、第2に、プラズマ発生領域の断面積も増加し、もってこれらにより、多量の有害ガスを分解浄化可能であると共に、第3に、誘電体への電極材の密着性が向上し、第4に、プラズマ放電が効果的に行われる、ガス処理用のプラズマリアクタを提案する。
【解決手段】このプラズマリアクタ4は、誘電体5を介し間隔を存して配設された対をなす電極E間に電圧を印加し、形成されたプラズマ発生領域Bを通過する有害ガスCを、分解浄化する。各電極Eは、断面円形の誘電体5の外周に、帯状の平板7製や波板8製の電極材6を、螺旋状に巻き付けた構造よりなり、相互間が同心円状に配設されている。例えば電極Eは、3個以上用いられ多重に配設されると共に、同極のものが中心側から外側に交互に配され、もってプラズマ発生領域Bが、同心円の複数層状に形成される。 (もっと読む)


【課題】 低温部となる不活性ガス噴出孔の周辺部に汚染物が付着さず、被処理物が汚染物によって汚染されることがないエキシマ光照射装置を提供することにある。
【解決手段】 本発明のエキシマ光照射装置は、エキシマランプ2から放射されたエキシマ光を被処理物Wに照射するものであって、被処理物Wの処理空間に向けて不活性ガスを噴出する噴出孔41を有する不活性ガス流通部4が形成され、噴出孔周辺部41aを加熱する加熱手段を有していることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 ストリーマ放電を行いつつ処理効率も向上させることができる放電による液体処理方法およびその装置を提供する。
【解決手段】 管体を流れる被処理液に一対の電極5,6を浸漬させ、プラズマが陰極6に到達する前に印加電圧を低下させることによりプラズマが陰極6に届かない状態のストリーマ放電を電極5,6間に形成し、その電極間を通過する被処理液を改質する液体処理方法において、被処理液の流れがプラズマ形成領域内を通過するように被処理液の流れを一対の電極5,6の上流側で管体3の中心に向けて絞ることを特徴とする放電による液体処理方法。 (もっと読む)


【課題】 円筒状の空胴共振器を用い、この空胴共振器の中心部を流れるかあるいは中心部に収容されている試料をマイクロ波で加熱し、その化学反応を促進する新しい手段を提供する。
【解決手段】 金属製の円筒状側壁7と、この側壁の軸方向の両端を電磁波的に閉じる金属製の端部側壁8とで空胴共振器1を構成する。空胴共振器内に同軸的に電磁波透過性誘電体からなる円管2または円筒容器を配設し、その内部に試料を収容する。空胴共振器1の円筒状側壁7に軸方向に沿って設けられた結合スロット4により外部からマイクロ波を結合する。空胴共振器1内に、大きさが円周に沿って一定で、半径方向に対しては円筒状側壁を含めて2または3箇所で大きさが実質的にゼロとなるように変化するマイクロ波電界を発生させ、試料を加熱して化学反応を促進する。 (もっと読む)


【課題】 安価でありかつ遠赤外線放射密度が高い遠赤外線放射部材を用い、さらに前記の遠赤外線放射部材の磁力による相乗効果をも利用することで、低コストで高い処理能力を有する流体処理装置を提供する。
【解決手段】 流体処理装置は、流体処理部を内部に有する流体処理槽1、流体を移送する流体ポンプ2、および、流体が流体ポンプから流体処理部を経て再び前記流体ポンプへと戻されるように流体処理槽と流体ポンプとを接続する流体循環配管3を備えており、流体処理部は、(A)いずれも嫌気性菌である乳酸菌群と酵母群と光合成細菌群とを少なくとも含む有用微生物群、および/または前記有用微生物群から産生される物質を練りこんで焼成したセラミックスと、(B)磁性体とを有する。 (もっと読む)


【課題】 高温高圧条件下での固体反応の反応速度を容易に測定する。
【解決手段】 固体反応測定装置は、固体の試料11を反応させる反応容器3と、反応容器3を加熱するヒータ4と、反応容器3から離れて配置され、複数の試料11を保管する試料保管容器5と、冷却部6を具備して反応容器3と試料保管容器5との間を連絡する移動通路40と、試料保管容器5内の複数の試料11から特定の試料11を選択して移動通路40を通じて反応容器3内に移動させ、その後に、移動通路40を通じて反応容器5内の試料11を試料保管容器5内に移動させる試料移動機構と、を有する。 (もっと読む)


【課題】超音波処理装置の処理能力を非接触で正確にかつ簡単に評価することができる超音波処理装置の評価方法を提供する。
【解決手段】超音波反応装置10は、超音波を照射するための超音波振動子13と、その超音波を被処理液体W1に照射してその被処理液体W1の化学反応を誘起させるための反応槽12とを備える。赤外線サーモグラフィ20は、超音波照射時に被処理液体W1から放射される赤外線放射エネルギーを反応槽12を介してその外部から検出し、反応槽12内の音場をその赤外線放射エネルギーに応じた温度分布として可視化する。制御装置30は、その温度分布のデータを赤外線サーモグラフィ20から取得して、反応槽12の処理能力を評価する。 (もっと読む)


ミクロ流体構造体の使用は、タンパク質の結晶化のハイスループットスクリーニングを可能にする。1つの実施形態において、一体化された組み合わせ混合チップは、可能な結晶形成がチップ上で観察される、多数の潜在的な結晶化条件を迅速に作製するための、試薬の正確な計量を可能にする。代替の実施形態において、ミクロ流体構造体は、特定のタンパク質結晶化剤の組み合わせの位相空間条件を調査するために利用され得、これによって、確実な条件を同定し、そして引き続いて、結晶成長を得る集中した試みを可能にする。
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バイパススロットを有するプロセスチャンバーを含む試料処理装置、およびその使用方法を開示する。バイパススロットは、プロセスチャンバーの側壁に形成され、そしてプロセスチャンバーに流体試料物質を送達するために使用される分配チャンネルと流体接続する。
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【課題】 長いガス置換時間を必要とせずに、真空紫外光照射により試料洗浄を行える構成の簡素な真空紫外光照射装置を提供すること。
【解決手段】内部に真空紫外光発生用の放電用電極16が配置された真空紫外光発生室Aと、前記真空紫外光発生室A内に真空紫外光発生用ガスを流入させるガス流入路19aと、前記流入した真空紫外光発生用ガスを真空紫外光発生室Aから流出させるガス流出路A1a、前記真空紫外光発生室A内の真空紫外光が照射される真空紫外光照射位置で且つ前記真空紫外光発生用ガスの流路中に試料を支持する試料支持部材21とを備えた真空紫外光照射装置。 (もっと読む)


【課題】 光照射面積が広く、外部から反応進行状況を観察することが可能で、シンプルな構成のCOの固定化反応装置を提供することを目的とする。
【解決手段】 装置外部から紫外光を照射することにより、光触媒の存在下でCOを水またはメタノールと反応させてCOを固定化するCOの固定化反応装置であって、反応槽12の上部開口部が光透過性材料11で封止されており、COガス導入口13及び反応生成ガス排出口14を、液面と接触しない反応槽12の側壁の上部に備えたことを特徴とするCOの固定化反応装置。 (もっと読む)


【課題】気体励起効率を向上させ、製造コスト及びランニングコストの低減化を実現することができる気体励起装置及び気体励起方法を提供する。
【解決手段】気体励起装置10Aは、被処理気体の流入用開口部102と処理済み気体の排出用開口部103とを有するハウジング101内に、交流電源と接続する少なくとも一対の電極16A,16Bを備え、前記の一対の電極が保護電極と保護電極との組合せであるか又は保護電極と露出電極との組合せであり、少なくとも1つの保護電極が、芯電極16Xと、その芯電極の表面上に全表面を覆って担持された絶縁体被膜層16Yとからなる。 (もっと読む)


【課題】 低コストで製造でき、不純物の混入が少なく、多種の実装形態を実現できる安定した性能のマイクロ化学チップを提供すること。
【解決手段】 内部に空洞を有する半導体基板1と、空洞から半導体基板1の主面に形成された第1の流路2と、空洞内の微小電子機械機構3と、半導体基板1主面の電極4と、半導体基板1主面に配置された絶縁部材5と、絶縁部材5に接続された金属製の外部接続部材6と、絶縁部材5内部に形成された第2の流路9と、第1の流路2の開口部7と第2の流路9の一方の開口端8との間を気密に取り囲んで接続して第1,第2の流路2,9を連通させる第1の接続材10と、外部接続部材6にが形成されている第3の流路12と、第2の流路9の他方の開口端8と第3の流路12の一方の開口部分との間を気密に取り囲んで接続して第2,第3の流路9,12を連通させる第2の接続材13とを具備する。 (もっと読む)


【課題】空気の酸素濃度を効率よく高め、かつ、その空気を連続的にエンジンに供給可能な酸素富化装置を提供すること。
【解決手段】酸素富化装置1は、空気を流通させる流通管部12の外周側に空気の流通方向と略直交する方向に磁界を生じさせる磁石装置29を配設してなる磁気通路2と、磁気通路2の下流側に接続され、流通断面積を徐々に拡大する拡径管部13よりなる拡径通路3と、拡径通路3の下流側において、拡径通路3の拡径管部13から延長された分離外管部14と、その内部において少なくともその中央部分を含むように開口させた分離内管部15とよりなる分離通路4とを有しており、分離通路4の分離内管部15と分離外管部14との間に進入した空気をエンジンに供給し、分離内管部15内に進入した空気を外部に排気するよう構成されている。 (もっと読む)


小容量の反応混合物でマイクロ波支援の化学反応を実行するためのマイクロバイアルアセンブリが開示され、反応容器(10)は、反応容器の開口端上をキャップするダイヤフラム(30)によって封止される。反応容器は、反応容器を取り巻くスリーブ(20)の端平面内に口を開き、ダイヤフラムは、スリーブに固定されるキャップ(40)によって容器の開口端を封止するためにクランプされる。スリーブは、マイクロ波支援の化学反応を実行するために、反応容器の壁とシステムの他の構成要素との間の半径方向距離を橋渡しするために、反応容器の半径方向拡張を提供する。
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【課題】 光触媒反応器において、簡単且つコンパクトな構成で受光面積の飛躍的な増大を図り、もって触媒反応能力を向上させる。
【解決手段】 表面に光触媒が担持された微小径の多数の針状体11を束ねてなり且つ該各針状体11の外面相互間に形成される軸方向に延びる隙間を流体流路15とした反応器本体2と、該反応器本体2の軸方向外方に配置されて該反応器本体2に紫外線を照射する光源7を備え、上記光源7から上記反応器本体2に紫外線を照射するとともに、上記反応器本体2の上記流体流路15に処理流体Gを流通させる。係る構成とすることで、飛躍的に大きな受光面積が確保でき光触媒の活性度が極めて高くなること、流体流路15内を流れる流体の光触媒に対する接触性が極めて良好となること、及び光触媒に対する照射効率が向上すること、から極めて高い触媒反応能力をもつ光触媒反応器を提供できる。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、流通反応装置中の酸化剤および金属反応物から実質的に粗くずのない金属酸化物の粒子を製造する装置を課題とする。
【解決手段】 本発明の装置は、反応ゾーンに隣接して配置された実質的に漏斗形状の反応物の接触領域を含む同心円管型の流通反応装置である。前記反応物の接触領域は、熱い酸化剤の流れを金属反応物の流れに向かって導き、反応流を形成することができる。それにより反応流の熱い酸化剤の流れは、金属反応物が反応物の接触領域の壁に接触して壁にスケールを形成することを妨げるのに十分に、金属反応物の流れを囲むことができる。冷却流体の流れを反応ゾーンの中に導いて反応流と同軸方向に流して、バッフルと反応流との間に流体のカーテンを形成することのできる冷却流体の導管は、金属反応物及び熱い酸化剤が反応流内部で反応して金属酸化物のナノパウダーを形成させる間に、バッフル上にスケールが形成するのを妨げる。 (もっと読む)


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