粒子のメーカーや取扱い企業、製品情報、参考価格、ランキングをまとめています。
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粒子(ナノ) - メーカー・企業と製品の一覧

更新日: 集計期間:2025年09月03日~2025年09月30日
※当サイトの各ページの閲覧回数を元に算出したランキングです。

粒子の製品一覧

61~67 件を表示 / 全 67 件

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ナノ粒子利用した反応性分散めっきの機能性付与と分散めっきの研究例

★分散めっきの基礎から、ナノ粒子を利用した最近の研究をわかりやすく解説! ★複合めっき(分散めっき)による機能性付与技術とは?

【講 師】関東学院大学 工学部 物質生命科学科 小岩 一郎 氏 【会 場】てくのかわさき 第5研修室 【日 時】平成22年12月13日(月) 10:30-16:30 詳細確認またはお申込をご検討されている方は下記URLをご利用ください ▼ http://ec.techzone.jp/products/detail.php?product_id=1239

  • 技術セミナー

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【ナノチタプロ】付着のメカニズム

強い力でしっかりと原子状態で結合!チタン素粒子の付着のメカニズムをご紹介

チタン素粒子は、水中から解放されると元の物質に戻ろうとし、 物質(対象物)の表面上で互いに強い力で引き合い、その物質 (対象物)に量子結合します。 基材表面が変化(剥離、摩耗等)しない限り、長期的に機能を 持続します。 下記PDF資料では、図を用いてご紹介しております。 是非、ダウンロードしてご覧ください。 ※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • 洗浄剤
  • その他

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合成タルク『SN-Talc』

粒径が均一で不純物ゼロの合成タルク!

『SN-Talc』は、超臨界水熱合成と有機修飾により、粒径が均一で不純物 ゼロの合成タルクです。 タルク(滑石)は通常、天然鉱物として採取され、食品、化粧品、医薬品、 セラミックス、電子部品、塗料など幅広い産業応用があります。 また、中国、インド、パキスタンなどが主な産地となりますが、天然鉱物 であるがゆえに不純物を0%にすることは困難であり、また粉砕技術が向上 した現在においても均一の粒径を生成することは不可能と言われています。 【特長】 ■形状:均一 ■混入物:0% ■粒径:nmスケールで調整可能 ※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。

  • 有機天然材料
  • その他高分子材料

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【ナノ材料の小部屋】ブラックカーボン添加による明瞭な構造色(1)

黒色粒子を混ぜた二次粒子を使い構造色をよりハッキリしたものにした例をご紹介

シリカコロイド粒子の凝集を制御したうえで、黒色粒子(カーボンブラック)を 混ぜた二次粒子を使い構造色をよりハッキリしたものにした例です。 NaClを加えないと艶のない白っぽい色が得られたそうです。しかし僅かに カーボンブラックを加えると散乱による白色光が減少し、構想色がハッキリ 見えるようになったそうです。 さらに磁鉄鉱粉末を加えると、磁場で二次粒子が動いたり 集まったりしたそうです。 ※記事の詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。  詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • その他

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【英文市場調査レポート】PLGA市場

『無料サンプル』進呈中!【PDFダウンロード】ボタンからお申し込み方法をご確認いただくか、関連リンクから直接お申し込みください。

ドラッグデリバリー用途のニーズが高まっていることから、研究者はより安全で効率的な技術を模索しています。PLGAナノ粒子の使用は、治療として有望視されています。PLGAナノ粒子は人体に安全で、生分解性であるため、ドラッグデリバリーに最適です。抗がん剤などさまざまな薬剤を体内の適切な場所に運ぶのに有用であることが証明されています。ドラッグデリバリーは複雑であるため、薬剤タイプ、投与経路、投与部位をすべて考慮しなければならないです。PLGAナノ粒子はその適応性の高い特性から、良い選択肢となります。経時的に薬剤放出を制御し、適切な部位に到達するようにサイズを変化させる能力は、半減期の短い薬剤や一定の薬剤レベルを確保するための重要な特徴です。その結果、予測期間中、世界市場は大幅に拡大すると予想されます。

  • その他の各種サービス

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北海道大学技術:メゾスコピック粒子の作成法:HK24-007

酵素の加水分解作用を利用する画期的な手法

メゾスコピック粒子は数十~数百nm程のサイズで、量子サイズ効果とバルク効果の二つが混同あるいは相乗した効果がみられる興味深い物質として、幅広い分野で注目を集めている。製法としては物理的な粉砕等によるトップダウンのアプローチや、化学合成等によるボトムアップのアプローチが提案されている。しかし、「収率」「分散性」「コスト」などの面で課題があり、それらを解決する新規な方法が求められている。   今回発明者は、上記課題を解決しうる新たな製造法として、酵素を用いた「生体触媒ナノ粒子成形法」(BNS法: Bio-catalytic nanoparticle shaping 法)を発明した。  BNS法は、あらゆる酵素分解性物質と有機/無機材料を組み合わせることで、様々なメゾスコピック粒子の作成に応用できる。例えば、コア部位として、半導体量子ドット(QD)ポルフィリン分子、ビピリジン分子、ナノグラフェン等を用いて、それぞれ粒子サイズの揃った単分散に近いメゾスコピック粒子が、安定な水系分散物として得られた。

  • その他

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中空粒子の基礎・合成・粒子構造制御とシリカ中空粒子への応用

★GDL・MPL層の処理・導電性向上・水分管理と発電特性・液水制御!

【会 場】 東京中央区立産業会館 4F 第4集会室【東京・中央区】 【日 時】2015年3月18日(水) 11:00-16:0 【講 師】 第1部 神奈川大学 工学研究所 岩手大学 工学部 客員教授 工学博士 山田 保治 氏 第2部 東京理科大学 理工学部 工業化学科 教授 酒井 秀樹 氏 第3部 東北大学大学院 工学研究科・工学部 化学工学専攻 プロセス要素工学講座 材料プロセス工学分野 助教 石井 治之 氏

  • 技術セミナー

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