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Fターム[4K021BA17]の内容

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Fターム[4K021BA17]に分類される特許

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【課題】 陽極表面のオゾンを良好に除去すると共に、そのオゾンを良好に水に溶解させることによって、高濃度のオゾン水を効率よく生成可能なオゾン水生成装置の提供。
【解決手段】 イオン水生成装置1は、平板状の固体高分子膜2を円板状の陽極3,陰極4で挟んでなる電解セル5を備えている。陽極3の表面には、渦巻状に巻回された針金7が配設され、その表面に外枠9の平面状の壁面9aを押し付けることで渦巻状水路10が形成される。この構成により、円管に換算して内径2mm以下の断面積を有する渦巻状水路10を容易に製造することができる。このように、陽極3に接する渦巻状水路10の断面積が小さいため、その部分での水圧を高めてオゾンを良好に水に溶解させると共に、乱流を発生させて陽極3にオゾンの気泡が形成されるのも抑制することができる。 (もっと読む)


水酸化物をリチオ化するため、および適当な結晶化度のリチオ化遷移金属酸化物を形成するための直接低温プロセス。元素遷移金属粉末を水酸化リチウム水溶液と組み合わせる。水溶性スラリー溶液を酸化剤にさらさせる。得られた合成リチウム遷移金属酸化物をその場で結晶化させ、続いて反応装置から取り出される。
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本発明は、化学式(I)の非塩化性の環状アミノ酸を生成する方法に関し、この方法において、
【化1】


ここで、nは、2、3、4から選択された整数である。特に、高純度のギャバペンティン(n=3の化学式(I)の化合物)を得ることである。本発明の方法は、無機酸による環状アミノ酸の付加塩の溶液を電気分解するステップを含む。この電気分解により、無機酸の陰イオンが、3ppm未満の値まで減らすことができる。
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電気化学的フッ化によって、少なくとも1個の炭素結合水素を含む出発原料をペルフルオロ化するステップと、この分離された流出物を熱分解で解離するステップと、この流出物を急冷し、かつ分離して、テトラフルオロエチレンおよび/またはヘキサフルオロプロピレンを生成するステップと、を含むフルオロオレフィンの製造方法。 (もっと読む)


【課題】 水素と窒素を用いたアンモニアの合成技術において、水素タンク等の水素貯蔵手段を用いずに、低温・低圧の条件において、アンモニアを合成する。
【解決手段】 パラジウム等の水素吸収・透過作用を有し、水素発生に対して過電圧の低い金属材料からなる陰極101と陽極103との間に電解質物質111が存在している状態において、両電極間に電流を流し、電気分解を行う。陰極101の外側には、触媒材料102が担持されており、その表面には窒素ガスが供給される。電気分解によって発生した水素は陰極101を透過し、触媒材料102に原子状水素の状態で供給される。他方において、触媒材料102においては、窒素ガスが解離吸着され原子状窒素が生成し、この原子状窒素と陰極101から供給される原子状水素とが反応してアンモニアが合成される。 (もっと読む)


【課題】2−アルキン−1−アセタールの製造方法を提供する。
【解決手段】一般式I
【化1】


[式中、置換基は特許請求の範囲に記載した意味を有する]の2−アルキン−1−アセタールの製造方法において、一般式III
【化2】


[式中、基Rは一般式I中と同じ意味を有する]の化合物を、C〜C−アルキルアルコール(アルコールA)の存在下に、または物質の形で電気化学的に酸化する。
【効果】経済的に、かつ高い生成物収率および高い選択率で製造することができる。 (もっと読む)


本発明は、脂肪族または脂環式C−原子と結合した第1級アミノ基およびシクロプロピル単位を含有する第1級アミン(アミンA)を製造するための方法に関する。本発明によれば、シクロプロピル単位を有するオキシムまたはオキシム誘導体、その際、オキシム基中の水素原子はアルキル基またはアシル基で置換されている(オキシムO)、を分割されたセル中で、本質的に水不含の電解溶液中で、50〜100℃の温度で、カソード上で還元する。 (もっと読む)


電気化学電池で使用する電極アセンブリ。電極が角錐の比率であり、この角錐形の比率は、高さに1から2の間の数字を乗じて4辺の長さを求め、高さに1.20から2.22の間の数字を乗じて4底辺の長さを求める、特定の式で求められる。本発明は、電解セルを使って水から生成する水素でエンジンを運転させることのできる内燃機関および発電機の少なくとも一方を調整する方法および技術も包含する。方法は、水素点火時の逆火の可能性を減らすために開発された。
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太陽水素発生システムおよびシステム最適化を構成する方法が開示される。システムは、光起電モジュールおよび電解溶液を使用して、水を水素と酸素とに効率よく分解する。水の太陽電池式電解の効率は、光起電セルにより発生する最も効率のよい電圧を(複数の)電解セルにより必要とされる最も効率的な入力電圧に一致させることにより最適化される。PV電解システムを最適化することで、太陽電池式水素発電は、環境的にクリーンな代替え燃料として安価に、実用的に使用できるようになる。
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本発明は、Zr、Ti及びHfをベースとする合金のバルクの金属ガラスからなる高強度の成形品の塑性変形性を改善する方法及び前記方法により製造された成形品に関する。本発明の根底をなす課題は、前期遷移金属(Zr、Ti、Hf)をベースとするバルク金属ガラスの極めて高い強度と比べてわずかな可塑性及び靭性を明らかに改善する方法を見出し、構造材料としてその使用性を更に高めることであった。本発明による方法によると、成形品中に水素を定義された濃度範囲で、脆性の水素化物の形成を下回る濃度で導入する。前記方法を用いて製造された本発明による成形品は、脆性の水素化物を排除して、非晶質のナノ秩序構造中に均一分布した形で及び/又は水素により誘導された延性の合金成分が局所的に濃縮した形で及び/又は水素により誘導された延性のナノ微結晶相が析出した形で水素を含有していることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】ナノ複合材料が分散した溶液の製造方法を提示することであり、より詳しくは、保管安全性、熱的安全性などに優れ、抗菌機能、遠赤外線放射機能、脱臭機能などを持つ銀を含むナノ複合材料溶液の製造方法を提示する。
【解決手段】本発明は、ナノ複合材料溶液及びその製造方法に関し、塩基性のシリカコロイド水溶液を準備する段階;前記塩基性シリカコロイド水溶液にアルミニウムを含む負極と、銀を含む正極を設けて電気分解装置を備える段階;前記電気分解装置の各電極に電圧を加えてナノ複合材料溶液を形成する段階を含むことを特徴とする。これによって、環境にやさしく、生産性が高い方法でナノ複合材料を生産することができる。 また、この方法によって製造されたナノ複合材料溶液は、既存の銀コロイダル及び銀ナノ溶液の製品のイオン性に起因した保管安全性の問題を解決することができ、抗菌機能、遠赤外線放射、脱臭機能などの複合機能を持つ。 (もっと読む)


水蒸気の添加によってリアクターシステムへ加えられたエネルギーの一部が反応性または触媒表面またはその近くにおいて解離したHO分子の数を増加させるために使用される高温かつ正圧において水蒸気が増強されたリアクターへ導入されるステップを有する増強されたエネルギー生産システム。
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電気化学セルは、水素発生器および水素型燃料電池を有する。

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