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Fターム[4G075FC04]の内容

物理的、化学的プロセス及び装置 (50,066) | 装置8(機能、物性) (2,254) | 透明、半透明、光透過体 (286)

Fターム[4G075FC04]に分類される特許

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【課題】 光化学処理装置及び光化学処理方法に関し、簡単な装置構成によりVUV光による活性化効率を高めて高スループットで光化学処理を行なう。
【解決手段】 真空紫外線発生光源1、真空紫外線発生光源1を収容する収容部3を備えるとともに、ガス導入口4及びガス噴出口5を備えた活性化反応室2を備え、ガス導入口4から導入した反応ガス7を真空紫外線発生光源1からの真空紫外線によって活性化し、活性化した反応ガス8をガス噴出口5から被処理基板9に吹き付ける。 (もっと読む)


【課題】製造が容易、且つ反応や分析の工程数や量を制限しないマイクロ流体システム用支持ユニットを提供する。
【解決手段】第一の支持体2と、第一の支持体2の表面に設けられた第一の接着剤層1aと、第一の接着剤層1aの表面に任意の形状に敷設されたマイクロ流体システムの流路層として機能する中空フィラメント501〜508,511〜518とを備え、第一の支持体2には中空フィラメント501〜508,511〜518を収納するための溝が設けられていない。 (もっと読む)


ポリヌクレオチドサンプルを調製するための方法及びシステムを開示する。本発明は、1つ以上のポリヌクレオチドを含有するサンプルを該ポリヌクレオチドの分析に適した形態に変換するためのマイクロ流体システムであって、カートリッジ受取要素、挿入可能かつ除去可能なカートリッジ、カートリッジの1つ以上の領域を加熱するように構成された加熱要素、及び制御回路を含み、前記挿入可能カートリッジは、サンプル及び1つ以上の試薬を受け入れ、かつサンプルと試薬を反応させて、1つ以上のポリヌクレオチドの分析に適した調製サンプルを生成するように構成されているマイクロ流体構成要素を含む。本発明は、それぞれ1つ以上のポリヌクレオチドを含有するいくつかのサンプルを該ポリヌクレオチドの分析に適したそれぞれの形態に変換するための、少なくとも第1のマイクロ流体構成要素と第2のマイクロ流体構成要素を含んでなるマルチサンプルカートリッジをさらに含む。 (もっと読む)


【課題】複数接続されるチャンネル基板に形成されるマイクロチャンネルの開口同士の密着性を向上させるマイクロ化学反応装置を提供する。
【解決手段】一方から他方の端面に延設された空洞のマイクロチャンネル5を有するチャンネル基板3と、少なくとも1枚のチャンネル基板3を収納する貫通孔6cが形成された枠状体6と、枠状体6の貫通孔5の内面とチャンネル基板3の外面のうちのそれぞれの対向面の一部に設けられた位置決め用の噛み合わせ部3c、6gとを有すること。 (もっと読む)


【課題】微小なプラズマを簡単な方法で発生させるプラズマ発生装置およびプラズマ発生方法を提供する。
【解決手段】絶縁体または誘電体により被覆された導電性部材からなる第1の電極30を第2の電極20の上方に設置する。第1の電極30には被覆が他の部分よりも薄くなっている発生ポイント10が設けられている。第1の電極30と第2の電極20との間に電源40から交流電圧あるいはパルス電圧を印加すると、電界が発生ポイント10に集中し、その周辺にプラズマが発生する。 (もっと読む)


【課題】反応効率、エネルギー効率、メンテナンス性に優れ、かつ、所望の光化学反応を生じさせるうえで最適となる反応環境を容易に設定できるフロー式光化学反応装置を提供すること。
【解決手段】フロー式光化学反応装置は、光透過性流路により形成される反応部と、反応部へ被反応物質を送液する送液部と、反応部を照射し光透過性流路内の被反応物質に光化学反応を生じせしめる少なくとも1つの光源を備える光源部と、光化学反応が生じた光化学反応生成物質を回収する回収部とを備え、反応部は1つのユニットとしてユニット化され、光源部と一体をなすように光源部に対して着脱可能に装着される。 (もっと読む)


【課題】液体に隣接する空間あるいは生体内においてプラズマを発生させる方法および装置を提供する。
【解決手段】絶縁体または誘電体により被覆された導電性部材からなる第1の電極30を容器10内に格納する。この容器10を液体60内にいれ、第2の電極20も液体60内に投入する。第1の電極30と第2の電極20との間に電源40から交流電圧またはパルス電圧を印加して液体60に隣接する空間である容器10内にプラズマを発生させる。 (もっと読む)


【課題】 高温の反応場を生成して処理効率を高めることができるプラズマ発生装置を提供すること。
【解決手段】 プラズマ発生装置11は、液体を導入可能な容器12と、超音波発生装置13と、マイクロ波発生装置14と、中性子照射装置16とを備える。超音波発生装置13は、容器12内の液体中に超音波を照射してキャビテーションを多発的に生じさせる。マイクロ波発生装置14は、液体におけるキャビテーション発生領域にマイクロ波を照射して放電プラズマを発生させる。中性子照射装置16は、液体における放電プラズマ発生領域に中性子を照射する。 (もっと読む)


マイクロ波プラズマ反応装置(10)であって、反応チャンバと、反応チャンバの内部に配置されたマイクロ波共鳴キャビティ(14)と、マイクロ波放射を共鳴キャビティに導くための導波管(16)であって、収束性のテーパ部分を有してなる導波管と、共鳴キャビティの内部にプラズマを開始及び持続させるために、マイクロ波放射から、共鳴キャビティの内部に電磁定在波を形成するための手段と、ガス入口及びガス出口を有してなる共鳴キャビティと、ガス入口からガス出口へ流れるガスと共に、共鳴キャビティから運ばれたプラズマを収容すべくガス出口から延びてなる導管手段と、を備えていることを特徴とする反応装置。 (もっと読む)


【課題】 {111}配向以外の結晶配向を有するコロイド結晶、膜状微粒子構造体および膜状周期構造体(インバース構造)を形成する際に、微視的に見ても、平坦な膜面構造を形成すること。
【解決手段】 表面に一定周期の凹凸形状を有する透明基板713,713aに挟まれた空間に球形状単分散微粒子分散液を充填しコロイド結晶を形成する。分散媒を除去すると膜状微粒子構造体が得られる。該透明基板は、屈折率が同一の、平滑な表面を有する透明材質と表面に凹凸状に形成された透明材質からなる。透明基板の表面の一定周期の凹凸形状は規則配列した柱状の突起からなり、該柱状の突起は、別基板の表面に規則配列した柱状の突起を形成した後、該突起を透明基板に転写することにより形成される。微粒子間に異なる材質を充填、固化した後に、微粒子を除去することによって膜状周期構造体が得られる。 (もっと読む)


【課題】紫外線光の照射範囲を狭めることなく且つ撓まないようにランプ管を被導電性保持部に保持することを可能にして、ランプ管と被照射物との距離のバラツキの発生を防止する。
【解決手段】ランプ容器2は内部に内部給電電極6を有し光線透過性の管状に形成されたもので内部に放電媒体5が封入されることでランプ本体を構成している。導電性保持部3は内部給電電極6に対向する外部電極として作用するもので、ランプ容器2の形状と一致する形状に形成された凹部3Aを有し、この凹部3Aにランプ容器2を設置する。そして、保持手段である当接部材20は、回転対称で錐体状で形成され係止部P1を有し、この係止部P1が凹部3Aに設置されたランプ容器2の中心よりも下部のランプ容器2の外表面の一部と点接触又は線接触することによりランプ容器2を保持する。 (もっと読む)


【課題】 ワイパの移動範囲の制御精度を向上できる紫外線照射装置用の払拭機構を提供する。
【解決手段】 紫外線透過管3の外面に摺動可能に装着される環状のワイパ27、ワイパ27と係合して紫外線透過管3の延在方向に移動する係合部材33、係合部材33を紫外線透過管3の延在方向に移動させる移動手段となる外周面にねじが切られた回転軸31及び回転軸31の一端に連結されて回転軸31を回転させる電動機29、回転軸31の回転数を検出する回転数検出手段39、61、係合部材33に取り付けられた磁石55、係合部材31が待機位置に位置しているときに磁石55の磁気を検出する磁気検出手段57、移動手段による係合部材33の移動範囲を制御する制御手段11を備え、制御手段11は、回転数検出手段39、61で検出した回転数に基づいて係合部材33の移動範囲を制御するとともに、磁気検出手段57で磁石55の磁気を検出することにより係合部材33を待機位置に位置決めする構成とする。 (もっと読む)


【課題】触媒、吸着剤、触媒担体、イオン交換、及び気体貯蔵などに使用されるだけではなく、ナノメートル程度の大きさの空間ナノスペースを有して、ゲストguest分子を受け入れるか分離するに使用できる多孔性物質、及び機能性セラミックに使用される混合金属酸化物の製造方法に関するものである。
【解決手段】多孔生物質及び混合金属酸化物の製造時、マイクロ波を熱源として利用し、連続攪拌式反応器continuous stirred reactorCSRを使用して、温度は、反応物と溶媒と生成物とから構成されたスラリーの温度を直接測定して制御し、圧力は、気相の圧力を測定して制御することにより、運転安定性と再現性を高めて、滞留時間の調節が容易になると共に、生産量の増加などが達成できる製造方法、及びこのような製造方法を達成することができる多孔性物質及び混合金属酸化物製造用連続式製造装置。 (もっと読む)


【課題】複数の容器を有する反応装置を正確に温度制御する装置を提供する。
【解決手段】 たとえばPCR(ポリメラーゼ鎖反応)法に用いられる熱サイクラーのような反応容器の長方形配列において、温度制御は温度ブロック11の使用により達成される。ブロックは、ペルチェ効果熱電モジュール14とブロックの端に沿って埋め込まれたワイヤ加熱部分との組合わせに接触される。加熱部分は配列にわたって一定の温度または温度勾配が得られるような態様で電圧をかけられる。さらに、個別の反応容器における温度の制御および凝縮の防止が、容器の上方に配置され、抵抗加熱を与えるためにその上面に導電性被覆を有するガラス(または他の透明材料)プレートの使用により達成される。 (もっと読む)


【課題】製造が容易、且つ反応や分析の工程数や量を制限しないマイクロ流体システム用支持ユニットを提供する。
【解決手段】フィルム状の第一の支持体2と、マイクロ流体システムの流路層として機能する、少なくとも一つの中空フィラメント501〜508と、第二の支持体6とを備え、中空フィラメント501〜508が第一の支持体2と第二の支持体6との間に任意の形状に接着剤によって固定される。 (もっと読む)


マイクロ流体装置は、その内部で注入チャンバー、任意の反応チャンバー、および少なくとも1つの検出チャンバーが流体連通するフォトレジスト層と、フォトレジスト層の下に配置される支持体と、フォトレジスト層の上に配置されるカバーを装備する。装置は、さらに、最後尾の検出チャンバーの下流に一連の吸収チャンバーを備える。生体または免疫活性物質を反応チャンバーおよび検出チャンバーに内蔵させる。液体試料を注入チャンバーに入れると、試料液が毛管作用によって装置内に引き込まれる。検出方法としては、電気化学検出、比色検出、蛍光検出が挙げられる。
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【課題】製造が容易、且つ反応や分析の工程数や量を制限しないマイクロ流体システム用支持ユニットを提供する。
【解決手段】第一の支持体2と、この第一の支持体2の表面に設けられた第一の接着剤層1aと、第一の接着剤層1aの表面に任意の形状に敷設された複数の中空フィラメント501〜508からなる第一の中空フィラメント群と、この第一の中空フィラメント群に直交する方向に敷設された複数の中空フィラメント511〜518からなる第二の中空フィラメント群と、この第二の中空フィラメント群の表面に設けられた第二の接着剤層1bと、第二の接着剤層1bの表面に設けられた第二の支持体6とを備える。第一及び第2二の中空フィラメント群は、流路層を構成する。 (もっと読む)


【課題】製造が容易、且つ反応や分析の工程数や量を制限しないマイクロ流体システム用支持ユニットを提供する。
【解決手段】第一の支持体2と、マイクロ流体システムの流路層として機能する、少なくとも二つの中空フィラメント501〜508,511〜518とを備え、中空フィラメント501〜508,511〜518が第一の支持体2に任意の形状に固定され、少なくとも一つの中空フィラメント501〜508は他の少なくとも一つの中空フィラメント511〜518と交差する。 (もっと読む)


【課題】 電子線照射装置の運転状態を制御することによって、搬送装置上の被照射物の特性変化を防止できる電子線照射装置を提供する。
【解決手段】 電子源4から引き出される電子を、加速電源26から出力した加速電圧Vaによって加速して電子線52として電子線照射領域56に取り出す電子線加速装置2を備える。搬送装置30は、被照射物50を、電子線照射領域56内で搬送する。X線測定部32は、被照射物50に電子線52が照射されることによって発生する制動X線を検出し、その強度を測定する。X線量計測部は、加速電圧Vaが出力され、かつ搬送装置30が停止した待機状態時における制動X線の強度を、単位時間当たりのX線量に変換する。制御部は、単位時間当たりのX線量の積算値と所定の閾値とを比較して、前者が後者以上のとき加速電源26の出力を停止する。 (もっと読む)


混合される複数の流体が混合用通路を通過するときに次第に大きくなっていく遠心力を利用してその流体を混合するマイクロ流体混合装置と、その混合装置の使用法が開示されている。本発明による1つの装置は、一般に、主要上面と、一般にその主要上面と平行な主要底面とを有する平坦な基板と、主要上面に被さるカバー・プレートとを備えている。基板は、流体を主要上面に向かわせる少なくとも1つの流入口と、混合された流体のための少なくとも1つの放出口とを備える。基板は、上面から測った深さと、幅とを有する混合用通路を備えており、その混合用通路は、混合する流体を、その内部で、上面と平行な実質的に螺旋形をした流れパターンの層流にして流す。本発明の装置は、順番に流れてくる複数の流体を混合すること、または別々の供給路からこの装置に流入する2種類以上の流体を混合することができる。
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