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国際特許分類[B01J19/08]の内容

処理操作;運輸 (1,245,546) | 物理的または化学的方法または装置一般 (124,790) | 化学的または物理的方法,例.触媒,コロイド化学;それらの関連装置 (50,456) | 化学的,物理的,または物理化学的プロセス一般 (4,849) | 電気または波動エネルギーあるいは粒子線放射を直接適用したプロセス;そのための装置 (2,010)

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【課題】 脱臭装置の運転を、脱臭運転とそれ他の状態との複数の状態に区分して切り替え、その他の状態における運転時には光触媒性能を低下させて運転することで、光触媒表面に付着したタバコヤニなどの汚れ成分の分解除去し、触媒性能を再生させるとともに寿命を長期化させることができる脱臭装置を提供する。
【解決手段】 オゾンおよび紫外線を発生させる高電圧放電手段11と、この高電圧放電手段で発生させた紫外線により活性化され空気中に含まれている臭気成分や有害物質などの分解作用をおこなう光触媒モジュール5と、前記高電圧放電手段により発生させたオゾンを分解するオゾン分解手段10とを送風経路3内に配置した脱臭装置1において、前記高電圧放電手段による放電状態を脱臭運転とその他の状態との複数の状態に区分して切り替えることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 微粒子の表面に被覆した超微粒子又は薄膜からなるマイクロカプセル及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 本発明に係るマイクロカプセルの製造方法は、重力方向に対して略平行な断面の内部形状が多角形である真空容器1内に微粒子を収容し、前記断面に対して略垂直方向を回転軸として前記真空容器1を回転させることにより該真空容器1内の微粒子3を攪拌あるいは回転させながらスパッタリングを行うことで、該微粒子3の表面に該微粒子より粒径の小さい超微粒子又は薄膜を被覆させ、前記被覆した超微粒子又は薄膜の母体となっている前記微粒子3を取り除くことを特徴とする。なお、微粒子3を取り除く際は、溶解、気化、抽出等の方法を利用することが好ましい。 (もっと読む)


本発明は、低エネルギでHイオンと電子との衝突が生じるのを促進するために、Hイオンと電子を非導電性材料(2)内に侵入する装置に関する。具体的には、本発明は、水素含有化合物(3)及び少なくとも1個のカソード(4)から出る少なくとも1個のHイオンと少なくとも1個の電子を衝突させる装置に関し、その装置は、前記水素含有化合物(3)から前記Hイオンを引き抜き、かつ、前記Hイオンを前記カソード(4)に向かって移行させるための少なくとも1つの電磁界発生器、及び、前記水素含有化合物の少なくとも一部分と前記カソード(4)との間に配置された少なくとも1つの非導電性材料、と含み、前記衝突は前記非導電性材料内で起こることを特徴とする。 (もっと読む)


本発明は、任意の微小な領域のみを構造制御する全く新しい薄膜の製造方法を提供することを目的とする。製膜途中または製膜後の膜全体または膜内の任意の部分について、その膜温度を非晶部のガラス転移温度以上に設定した上で、鋭利な先端形状を有する部材を用いて力を加えることにより、膜の構造を制御するようにした。本製造方法を実現する装置として、原子間力顕微鏡を用いることもできる。
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【課題】 燃焼排ガス中に過剰の酸素が存在する場合に、少ない消費電力で高効率に窒素酸化物を浄化することが可能な化学反応システムを提供する。
【解決手段】 遷移金属の微細粒子、酸素欠損濃集部を有するイオン伝導体、及び電子伝導体、を構成要素として、(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ことを特徴とする、化学反応システム。
【効果】 被処理物質の浄化効率を向上させ、低温浄化を実現することができる。 (もっと読む)


本発明は、液体中に浸漬された電極間で放電を行う液体中放電装置である。この液体中放電装置は、放電位置を検出する手段3a、3bと、放電状態を検出する手段3bと、これらの検出量に基づいて放電位置及ぴ放電状態を判定する手段6と、判定結果に基づいて放電位置及び/又は放電状態を制御する手段と、を備えている。 (もっと読む)


本発明の第1の課題は、エレクトロウェッティング平面による移動における液滴の取り扱いに関する装置であって、少なくとも一つの移動経路を含む。経路は、その表面上に二つ以上の交互嵌合導電性電極を配置する電気的に絶縁性の基板を含む。これらの電極は、電気的に絶縁性の層によって覆われ、それ自身は部分的に濡れ性の層で覆われる。
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【課題】プラズマ処理システム用の改良された光学窓堆積シールドを提供する。
【解決手段】プラズマ処理システムにおいて堆積シールド14を通して処理空間12にアクセスするための光学窓堆積シールド14は、前面84及び周辺面86を具備するプラグ80と、プラグ80に結合されたフランジ82とを具備する。フランジ82は、第1の面88と、第2の面90と、縁部面92とを具備する。第1の面80の一部は、係合面110を具備する。光学窓堆積シールド14の複数の露出面145に保護バリア150が結合される。露出面145は、プラグ80の前面84、プラグ80の周辺面86、及び係合面110を除くフランジ82の第1の面88を含む。
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【課題】構造を簡単としてコンパクトに構成でき、しかも、確実に効率よくオゾン水を製造することができるオゾン水製造装置を提供する。
【解決手段】少なくともオゾン生成室3と混合室4とを単一の筐体5の内部に隔壁6を介して一体に隣接して形成する。貯水槽2の水を混合室4に供給するポンプ10を設ける。オゾン生成室3には、ポンプ10を駆動すると同時にオゾンを生成するコロナモータ11を収容する。隔壁6にオゾン生成室3から混合室4へオゾンを導通させるオゾン導通路16を設ける。混合室4にポンプ10によって供給された水を散布する散水手段15を設ける。混合室4内で散布されて落下した水を貯水槽2に導出する導出路18を設ける。 (もっと読む)


【課題】 絶縁破壊を起こすための電界強度を抑えるとともにガス流通空間の容積を広く維持する。
【解決手段】 ガス流通空間10に非平衡プラズマを発生させて処理対象物質を含有する被処理ガスaを処理するガス処理方法であって、対向して互いに平行に配設されてガス流通空間10をなす2枚の平板状接地電極11a.11bの対向間に、平板状接地電極11a,11bの対向面に対して垂直方向に間隔をあけて配設された2本のワイヤー状高電圧印加電極12a,12bによって非平衡プラズマを発生する。 (もっと読む)


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