[10000ダウンロード済み√] リン酸塩ガラス 構造 165901-リン酸塩ガラス 構造

JPA JPA JPA JPA JP A JP A JP A JP A JP A JP A JP A JP A JP A JP A JP A JP A Authority JP Japan Prior art keywords glass vanadate oxide phosphate glass vanadium Prior art date 10東亞合成グループ研究年報 21 trend 10 第13号 p 4 無鉛ガラスへの応用例 無鉛リン酸塩系ガラスであるp2o5znobaoal2o3やp2o5 k2oal2o3および無鉛ビスマス系ガラスであるbio2zno baoにウルテアwd25を配合して性能評価を実施した。電離放射線が銀活性リン酸塩ガラスに照射されると,電子及び正孔(ホール) が生じ,電子はガラス構造中のAg に捕獲され,Ag 0 となる。 一方,正孔は一旦PO

雑科学ノート ガラスの話

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リン酸塩ガラス 構造

リン酸塩ガラス 構造-様式3 立S23 リン酸塩ガラス中のMn2の局所構造 Mn2 local structure in phosphate glasses 和田 a憲幸, 片山 真祥b, 眞田 智衛c, 小堤 和彦c, 小島 一男c Noriyuki Wadaa, Misaki Katayamab, Tomoe Sanadac, Kazuhiko Ozutsumic, Kazuo Kojimac a 鈴鹿工業高等専門学校材料工学科, b 立命館大学SR センター, c 立命館大学生命科学部文献「鉄リン酸塩ガラスの特性と構造に及ぼすZrO 2 の添加効果」の詳細情報です。 JGLOBAL 科学技術総合リンクセンターは研究者、文献、特許などの情報をつなぐことで、異分野の知や意外な発見などを支援する新しいサービスです。

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1.メタリン酸塩ガラス:基本構造単位であるpo4 四面体の4 つの頂点のうち、 2 つの頂点を介して直鎖状(もしくはリング状)構造を形成したリン酸塩系 ガラス。下図参照。 図4 異方性ガラスと等方性ガラスの構造モデル。引張冷却により直鎖が配向したSiO2がリン酸塩ガラスの耐候性に与える影響 日本セラミックス協会ガラス部会 第60回ガラスおよびフォトニクス材料討論会(19) 全固体Naイオン二次電池の結晶構造解析によるサイクル特性調査 第14回日本セラミックス協会関西支部学術講演会(19)《解説viii》リン酸塩ガラスの構造とその特異性 Structure of Phosphate Glass and Its Singularity・・・・・・・・・大倉 利典,吉田 直哉 《解説IX》ヒドロキシアパタイトの化学反応における触媒として

正極遷移金属酸化物 負極グラファイト 集電体Al箔(正極), Cu箔(負極) 4 電池の大型化で生じる課題 資源確保 安全性・寿命 電池程の品質保持が難しくなる 異常が起きても有害物質を出さずに事リン酸塩インバ ートガラスは, リン酸ユニットの種類やそれらを 結合する中間酸化物又はカチオンによってガラス ネットワーク構造の制御が可能である。 メタリン酸塩ガラス 基本構造単位であるpo 4 四面体の4つの頂点のうち、2つの頂点を介して直鎖状(もしくはリング状)構造を形成したリン酸塩系ガラス。下図参照。

高いガラス形成能を示した。これまではケイ酸塩ガラスにQ P 0構造が含まれることは報告されて いたが、ケイ酸グループ、リン酸グループともに Q0構造のみから成るガラスについては報告が なかったと思われる。ガラスの溶解性については当日報告する。 1 一方、本研究で調査したリン酸塩ガラス(より正確にはアルミノボロリン酸塩ガラス)では、リン酸がo = po 3 – を単位としてネットワークを形成しており、al 2 o 3 やb 2 o 3 は既に述べたようにo = p二重結合を開裂してpo 4 四面体と頂点を共有することにより四面体ネットワークを形成すると考えられる。ホウリン酸塩ガラスの網目構造 (第3報)バリウムホウリン酸塩ガラスの構成 尾坂 明義 , 池田 稔 , 江崎 賢一 , 三浦 嘉也 , 高橋 克明 Journal of the Ceramic Society of Japan (日本セラミックス協会学術論文誌) 97(1123), , 19

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08 号 リン酸塩系ガラス組成物 Astamuse

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一般的な珪酸塩ガラスは, T g よりも低温側では,SiO4 の四面体を基本とした ネットワーク構造を持っているが,高温側では,そ のネットワーク構造が崩されるために,膨張量が急 激に増加する。 ガラスの温度と体積の変化を模式的に示したのが 図2である。リン酸塩ガラスはケイ酸塩ガラスに比べ,酸性度が 高いため様々な成分を広い範囲で導入することが可能 である.一般的に酸化物ガラスは,網目形成成分 (Network former,NWF)と網目修飾成分(Network modifier,NWM),および両方の機能が可能な中間酸 化物(Intermediates)で構成される4).リン酸塩ガ ラスのNWFはPO4四面体が最小の単位であり,一 般にQp n(n=0~3,nは課題 特に、熱膨張係数とガラス転移温度の適正化とともに、耐水性を向上させることが可能なリン酸塩系ガラス等を提供することを目的としている。 解決手段 実施形態のリン酸塩系ガラスは、P 2 O 5 を主成分とし、Li 2 Oを、2(mol%)〜15(mol%)、CeO 2 を、6(mol%)〜18(mol%)、Al 2

Biドープリン酸塩ガラス中でのbi周りの配位構造解析coordination Structure Around Bi Ion In Bi Doped Phosphate Glasses Spring 8 Sacla 利用研究成果集

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アルミニウムケイリン酸塩ガラス

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放射性廃棄物固化用鉄リン酸塩系ガラスの組成最適化 1.はじめに 高レベル放射性廃棄物(HLW)はガラス固 化法によって安定化処理され地層処分される計 画にある。 用いられるガラス系はホウケイ酸塩 ガラスが一般的ではあるが,特殊なHLWの処 分のために,高濃度にHLWを含有した上でガ ラス化が可能であり,ホウケイ酸塩ガラスと比 べて耐水性に優れる,鉄34 研究成果公開方法/産業への応用・展開について ・ 北村直之,山中恵介,家路豊成,太田俊明,福味幸平,赤井智子 " 亜鉛ビスマスリン酸 塩ガラスの構造と光学特性に対するフッ素添加の効果" 第64回応用物理学会春季学術 講演会 講演予稿集 (17 パシフィコ横浜)アルカリ土類メタリン酸塩ガラスの機械的陛質と構造 (1987年11月日 受 理) 曽我直弘・佐摺泰裕・吉 本 護・平尾一之* アルカリ土類メタリン酸塩ガラスの弾牲率,Vickers硬 度,破 壊靱性値,ク ラック発生率などの機械 的性質を系統的に組成の関数として調べた。 MgO・P5ガ ラスは,そ れ以外のアルカリ土類メタリン 酸塩RO・P5(R=Ca,Sr,Ba)ガ ラスと比較した場合,Mg2の

3 無機高分子

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ガラス Wikipedia

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奨励賞 大倉 利典 リン酸塩ガラスの配位構造解析に関する研究 奨励賞 橋本 和明 アパタイトおよび関連リン酸カルシウムの粒子形態および組成の制御 技術賞 近藤 和夫 高強度リン酸カルシウム焼結体の開発と臨床応用・実用化に関する研究本節では,ま ず,リ ン酸ガラスの構造について簡単に 述べ,つ いで,機 械的性質の中でも最も基本的な事項で ある弾性率,破 壊靱性および破壊表面エネルギーとガラ ス構造との関連に言及する (1)モ ル 容 各種メタリン酸ガラスの平均モル容Vmと 陽イオンメタリン酸亜鉛を原料としたリン酸塩ガラスの作製と物性 上部 隆男*1) 田中 実*1) 陸井 史子*1) 柏原 祐介*2) Preparation and properties of phosphate glasses from zinc metaphosphate Takao UWABE, Minoru TANAKA, Fumiko KUGAI and Yusuke KASHIWABARA 1.はじめに

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亜鉛リン酸塩ガラスの熱的特性と構造 久保 徹朗 , 武部 博倫 , 桑原 誠 日本セラミックス協会 年会・秋季シンポジウム 講演予稿集 07S(0), , 07図2 アルカリケイ酸塩ガラス(組成(mol%);(227x)Na2OxK2O733SiO2)のX線構造因子。 図中のxの値は組成式のxの値に対応する。 図3 イオン交換により得られたアルカリアルミノケイ酸塩ガラス (K/(NaK)置換比率は11 mol%)のX線構造因子のFSDP拡大図。メタリン酸の塩で、M I PO 3 の化学式で書ける物質。 しかし実際には単純なPO 3の塩ではなく、ポリリン酸やcyclo(シクロ)リン酸の塩でM I n (PO 3) n あるいは(M I PO 3) n と書けるものをメタリン酸塩といっている。 ポリリン酸塩では四面体PO 4 のOを橋架けとしてPO 3 が鎖状に連なった構造O 3 P(OPO 2

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鉄リン酸塩ガラスの特性と構造に及ぼすZrO2の添加効果 連名 15 株式会社 技術情報協会 エネルギーデバイス 15年12月号 自動車用窓ガラスの遮熱化と求められる特性 ニューガラスフォーラム New Glass誌 高強度化学強化ソーダライムガラス 「ARMOREX」い鎖状構造をもつリン酸塩ガラス(メタリン酸 塩ガラス)は,このリン酸鎖にアルカリ金属あ るいはアルカリ土類金属イオン等が配位して, 他の鎖との間を架橋している。この鎖の間に非 常に多くの水を導入できれば,高いプロトン伝 導性を付与できると期待される。 筆者らはある種のメタリン酸塩ガラスガラス構造 図1 (a)はスズリン酸二成分ガラスの典型的なX線回折(XRD)パターンである。図から明らかなように、こ のガラスはリン酸系と酸化スズ系の二つのハローを示す。両ハローの強度はリン酸成分と酸化スズ成分の比 率によって変化する。

リン酸 Wikipedia

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ガラスとは何か

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二リン酸や三リン酸を純枠に得るにはリン酸塩を用いて別な反応を利用する。 (3)ガラス その構造は縮合ケイ酸塩と同様,SiOSiOの三次元網目結合をもつが,配列は不規則であり,また所々で切れていて未端のSiOをもつ(図67)。依存性を明らかにするために、亜鉛ビスマスリン酸 塩ガラスの真空紫外領域の反射スペクトルを測定し たので、ビスマス周囲の局所構造変化との関係につ いて考察する。 ら、ピー 実験方法 ZnOBi 2O 3P 2O 5 ガラス試料は溶融急冷法により 作製した。 原料には Bi 2Oリン酸塩は比較的低温で融解するため、溶融急冷することにより、容易にガラスを合成できる。特に、 鉄リン酸ガラス(fe 2 o 3― p 2 o 5 系)は、ホウケイ酸ガラスよりも、化学的安定性に優れており、高レベル放 射性廃棄物ガラス固化用の材料として期待され

東京大学 大友研究室 Otomo Laboratory The University Of Tokyo Researches

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3ドープリン酸 塩ガラスは、いずれもほぼ同じEXAFSを示した。また、(b)の最上段の3つのスペクトルを比較 すると、Biドープソーダ石灰ガラスは、Biドープリン酸塩ガラスと似たスペクトルを示したが、 周期はB 2O 3結晶に近いことが分かる。 図3に図2を論 文 名放射性スラッジ固化のための鉄リン酸塩系ガラスの特性と構造 (Dissertatlon Title) Properties and Structure of Iron PhosphateBased Glasses for Radioactive Sl udge 原子力発電において,使用済み核燃料の再処理によって発生する高レベノレ放射性廃液"鉄リン酸塩ガラス"は、その名の通り、鉄(fe 2o3)と リン(p2o5)を主成分とするガラスです。リン酸塩ガラス は、多くの成分を含むことができ、さらに、低温での 作製が可能といった長所があるものの、吸湿性が高く、

ガラスとは コトバンク

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共同発表 ガラスが熱で変形しやすいのはなぜか 原子レベルで一端を解明

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亜鉛スズリン酸塩ガラスの物性と構造:短・中距離構造相関 Properties and structure in zinc tin phosphate glasses Correlations with short and medium range structures 愛媛大理工1, 斎藤 全1,橋田 優人1,岡本 孟也1,武部 博倫1ケイリン酸塩インバートガラスの構造と溶解性 大井有輝,三浦淳弘,前田浩孝,小幡亜希子,春日敏宏,李誠鎬,中野貴由 日本セラミックス協会18年年会 18年03月 18年03月世界大百科事典 第2版 ガラス状リン酸の用語解説 化学式(HPO3)n。その形状から,ガラス状リン酸,氷状リン酸とも呼ばれる。微生物,昆虫類などに存在し,細胞中での核酸合成に必要なリンを供給していると考えられている。

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ガラスが熱で変形しやすいのはなぜか 原子レベルで一端を解明 プレスリリース Spring 8 Web Site

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本研究ではリン酸塩ガラスのプロトン移動度と構造の関係を研究した。構造をラマンスペクトルにより解析することで、ガラス の骨格が切断されるにつれプロトン移動度が増大するが、強いoh結合を形成するピロリン酸イオン(p 2o 7 4)がガラス骨格のガラス固化体には半減期の長い核種 ( LLFP Long Life Fission Product ) が含まれており, 長期保存の観点からLLFPの除去が望まれます。 本研究は我が国の研究プログラム 1 の一部として ガラス固化体の管理を容易にする為に行っています。 本研究では LLFPの一種リン酸塩ガラスLHG8の吸収スペクトルおよび蛍光スペクトル 100) を,それぞれ図12・と図12・21に示す.フラッシュランプ励起では,主に580 nm帯および750~0 nm帯の吸収が寄与する.発光のピーク波長は,ケイ酸塩ガラスでは1062 μm,リン酸塩ガラスでは1054

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雑科学ノート ガラスの話

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1 第1 章 序論 11 緒言 アルミノケイ酸塩ガラス(Aluminosilicate glass,以下AS ガラスと略記)は,酸化物ガラ スの中で熱的特性としての800 ºC前後の高いガラス転移温度と3–6 (×106/ºC)の低い線 膨張係数を有し,機械的特性としての100 GPa 前後の高いヤング率を有している 1–1。112 リン酸塩ガラス リン酸(p 2 o 5)は、ケイ酸(sio 2)およびホウ酸(b 2 o 3)と共に、代表的なガラス形成酸 化物の一つである。p 2 o 5 ガラスは、sio 2 やb 2 o 3 ガラスと比較すると、低ガラスの違いを理解するには、まずリン酸塩ガラス の溶解機構を考える必要がある。リン酸塩ガ ラスの溶解にはおもに「ガラス中の金属元素 架橋構造の水和反応」と「pop 結合の加水 分解反応」による二つがある。リン酸塩ガラ

リン酸塩系ガラス組成物

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