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CNT導電材ペースト用分散機 インライン連続システム高粘度対応

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電池材料向けインライン固液混合分散システム

最終更新日:2026年05月14日

澁谷工業株式会社
澁谷工業株式会社
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CNT分散は工程で決まる。凝集を制御し導電性を安定化

CNT(カーボンナノチューブ)を用いた導電材ペーストでは、凝集の強さと分散難易度の高さが課題となります。十分に分散されない場合、導電ネットワークが形成されず性能が安定しない一方、過度なせん断はCNT構造の破壊につながるため、分散条件の最適化が不可欠です。さらに、分散状態のわずかな違いが粘度や導電性に大きく影響し、量産時の品質ばらつき要因となります。本システムは粉体投入、濡れ工程、分散エネルギー制御、循環条件までを含めた工程設計により、CNTの凝集を適切に解砕しつつ構造を維持。ラボから量産まで同一ロジックで設計し、導電性と再現性の両立を実現します。

    乳化・分散機分散・乳化装置・ホモジナイザー真空脱泡機
カーボン混合液.jpg

CNT導電材ペースト用分散機 インライン連続システム高粘度対応

カーボン混合液.jpg
カーボン混合液.jpg カタログ表紙.png IKA+shibuya .png インライン固液混合パイロットプラント.jpg IPROS29562848587318290804.png
  • CNTの凝集・分散不良を解決し導電性を安定化する分散プロセス詳細はこちら
  • 特設サイト - 製品・サービス詳細 - https://pr.mono.ipros.com/shibuya/product/

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基本情報

CNT導電材分散に特化した固液混合分散システム。CNTの凝集特性、長さ分布、バインダー種類、溶媒条件、濃度に応じて、分散エネルギー(せん断力)と滞留時間を最適化し、過分散による構造破壊を防止しつつ均一分散を実現。プレミックス、湿潤化、分散、循環均質化の各工程を統合設計。インライン処理、循環処理、バッチ処理に対応し、用途に応じた構成提案が可能。高せん断分散装置(IKA等)を含む装置選定に加え、粉体供給、配管設計、CIP、データ管理まで対応。ラボ機〜量産ラインまで一貫したスケールアップ設計を提供。 CNT導電材ペーストの分散では、凝集の解砕と再凝集の抑制が重要となります。本システムはインライン・連続式で処理することで、安定した分散状態を維持しながら、高粘度スラリーにも対応可能です。バッチ処理ではばらつきやすい分散品質を、プロセス全体として均一化し、量産時の再現性向上に貢献します。

価格情報

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用途/実績例

【対象用途】 ・CNT導電材ペースト ・電池用導電助剤分散 ・高機能材料用ナノ分散 【よくある課題】 ・CNTが凝集して分散できない ・導電性が安定しない ・粘度がばらつく ・分散しすぎて性能が低下する ・スケールアップ時に条件が変わる 【対応内容】 分散エネルギー、投入条件、循環条件を工程全体で最適化し、凝集解砕と構造維持を両立。導電性と品質安定性を確保し、量産まで再現可能なプロセスを構築。

詳細情報

  • IKA+shibuya

    世界的に有名なIKAグループと澁谷工業は2010年より業務・技術提携をしており、インライン連続分散システムを共同で取り組んでおります。

  • インライン固液混合パイロットプラント.jpg

    インライン固液混合パイロットプラント。連続混合によりダマを抑制しながら安定分散を実現します。省スペースかつ短時間処理に対応し、研究開発から量産まで一貫したスケールアップ検討が可能です。

  • IPROS29562848587318290804.png

    卓上で使用できる小型実験機です。プロセス検討の初期段階でご利用いただけます。

ラインアップ(1)

型番 概要
インライン固液混合分散システム

カタログ(4)

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固液混合装置CMX2000シリーズ

固液混合装置CMX2000シリーズ

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この製品に関するニュース(3)

高固形分スラリーで分散できない理由とは?分散不良が発生する原因と解決のための設計ポイント

  • その他・お知らせ

高固形分スラリーの分散工程では、「粘度が高くなりすぎて混ざらない」「ダマが解砕できない」といったトラブルが発生します。その主な原因は、粒子同士の接触頻度が増加し、凝集力が強くなることにあります。固形分濃度が高くなるほど粒子間距離が短くなり、粒子同士が互いに干渉し合うことで流動性が低下し、分散エネルギーが十分に伝わらなくなります。また、粒子が密集することで流れが制限され、せん断が局所化しやすくなるため、未分散領域や凝集塊が残存しやすくなります。さらに、高固形分状態では粘度上昇も伴うため、循環不良や滞留の発生により、工程内の分散状態にばらつきが生じやすくなります。特にバッチ処理では混合ムラや処理履歴の違いがそのまま品質差となり、再現性の確保が難しくなります。高固形分条件で安定した分散を実現するためには、単にせん断力を高めるだけでなく、粒子間相互作用を考慮した分散設計と、流動とせん断を同時に制御する工程設計が重要です。インライン連続処理のように、粒子が一定条件で処理領域を通過する仕組みを構築することで、高固形分でも均一で再現性の高い分散が可能となります。

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なぜ高固形分でも安定するのか?

高固形分スラリー分散の最適解とは?インライン処理による安定化手法

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高固形分スラリーの分散では、粘度上昇や流動性低下により、分散不良やばらつきが発生しやすくなります。粒子同士の移動が制限されることで、凝集体が解砕されにくくなり、未分散領域が残存するケースも少なくありません。 また、粉体投入時の濡れ不良や局所的な高濃度領域の形成により、ダマが発生しやすくなることも課題の一つです。これらの問題は、後工程で強いせん断を加えても完全に解消されない場合があります。 このような高固形分条件において重要なのは、分散エネルギーを効率よく伝達し、粒子ごとの処理条件を揃えることです。しかしバッチ処理では、流動や滞留時間のばらつきにより、分散状態に差が生じやすくなります。 一方、インライン連続処理では、流れの中で粒子に均一なせん断を与えることができるため、高粘度・高固形分条件でも分散エネルギーを効率よく伝達できます。これにより、粒子ごとの分散状態が揃い、安定した品質を実現できます。 高固形分スラリーの分散では、単に強いせん断を与えるだけでなく、流動と処理条件を含めたプロセス設計が重要です。インライン処理はその課題に対する有効な手法の一つです。

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バッチ式(タンク内撹拌のイメージ)

高粘度スラリーで分散できない理由とは?分散不良が発生するメカニズムと解決のための設計ポイント

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高粘度スラリーの分散工程では、「混ざっているのに分散できていない」「ダマが残る」といったトラブルが発生します。その主な原因は、粘度上昇により流動性が低下し、分散エネルギーが系内に均一に伝わらなくなることにあります。一般的に分散はせん断力によって凝集粒子を解砕しますが、高粘度状態では流れが局所化し、せん断がかかる領域とそうでない領域に差が生じます。その結果、未分散領域や凝集塊が残存し、粒度分布のばらつきや品質不良の原因となります。さらに粘度が高いほど装置内の循環が弱くなり、粒子が均一に処理領域を通過しにくく、再現性も低下します。特にバッチ処理では滞留時間や混合状態のばらつきが顕著となり、ロット差が発生しやすくなります。高粘度系で安定分散を実現するには、せん断強化だけでなく流動設計や循環確保が重要です。インライン連続処理のように流れとせん断を同時に制御することで、均一で再現性の高い分散が可能となります。さらに、分散初期の粉体の濡れ性や投入方法も重要であり、初期分散が不十分な場合、その後の解砕効率が低下します。

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澁谷工業株式会社

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澁谷工業株式会社は、レーザ加工機(ファイバレーザ・CO2レーザ等)や半導体組立装置(テーピングマシン、多機能テストハンドラ、ボールマウンタ、ボンダ等)を中心とした精密機械分野において、高速・高精度搬送技術と制御技術を強みに事業を展開しています。 また、世界トップクラスのシェアを誇るボトリングシステムで培ったラインエンジニアリング技術を基盤に、原料(液体・粉体)計量から高粘度スラリー分散、CIP洗浄管理まで、調合プロセス全体の設計・最適化を実現しています。 固液混合分散システムでは、ラボ検証からパイロット、量産ラインまで一貫したスケールアップ対応により、「止まらない・汚さない」安定した生産プロセスを構築。さらに、医薬分野におけるアイソレータや洗浄システムなど、高度な品質要求に応える装置開発にも対応し、多様な産業の生産技術を支えています。 加えて、半導体分野では高精度位置決めや高速搬送制御などのコア技術を応用し、生産性向上と品質安定化に貢献。固液混合分散分野においても、分散状態の安定化や再現性向上といった課題に対し、工程設計を通じて解決しています。

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