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熱プラズマの原理、プラズマの特性や物性、計測方法などの基礎を解説
ナノ粒子を合成するためのプロセスの最新の研究動向およびプロセスの原理も紹介

熱プラズマを用いた微粒子合成とその特性制御

~アーク放電や高周波放電等による熱プラズマの基礎と材料合成技術~

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セミナー概要

略称
熱プラズマ
セミナーNo.
st181114  
開催日時
2018年11月26日(月)13:00~16:30
主催
サイエンス&テクノロジー(株)
問い合わせ
Tel:03-5857-4811 E-mail:info@rdsc.co.jp 問い合わせフォーム
開催場所
きゅりあん 5階 第1講習室
価格
非会員: 43,200円(税込)
会員: 41,040円(税込)
学生: 43,200円(税込)
価格関連備考
43,200円 (会員受講料 41,040円 )
定価:本体40,000円+税3,200円
会員:本体38,000円+税3,040円
【2名同時申込みで1名分無料(1名あたり定価半額の21,600円)】
  ※2名様とも会員登録をしていただいた場合に限ります。
  ※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
  ※3名様以上のお申込みの場合、上記1名あたりの金額で追加受講できます。
  ※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
  ※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。
   (申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)
  ※他の割引は併用できません。
備考
資料付
※講義中の録音・撮影はご遠慮ください。
※講義中のパソコン使用はキーボードの打音などでご遠慮いただく場合がございます。

講座の内容

受講対象・レベル
特になし(大学学部レベルの化学、物理の知識があれば十分理解できます)。
習得できる知識
・熱プラズマの発生方法や特徴に関する基礎知識
・熱プラズマの計測方法の基礎知識
・熱プラズマによる材料合成の最新の研究動向
・熱プラズマによるナノ粒子合成の最新の研究動向
趣旨
 プラズマを発生する方法として、直流放電、交流放電、高周波放電が用いられており、これらの従来のプラズマ発生システムに加え、プロセッシングの要求に応えるために新しい熱プラズマ発生システムの研究が盛んです。従来はブラックボックスとして扱われてきた電極現象をin situで観測する技術も開発されており、電極の変動現象や消耗機構の解明が進んでいます。
 プラズマを利用したプロセッシングとしてはナノ材料合成が最も注目されています。特に熱プラズマを用いるナノ粒子の製造法は、一段のプロセスで、安価でかつ大量にナノ粒子を製造することができるという長所を有していますが、産業界に広く使われるためには、プラズマ中におけるナノ粒子の生成機構の解明と、より制御されたプロセッシングの開発が必要です。
 本セミナーでは、アーク放電や高周波放電等による熱プラズマの発生方法の原理、それぞれのプラズマの特性、プラズマ物性、プラズマの計測方法などのプロセッシングにおいて必要な基礎知識を論じ、さらにナノ粒子を合成するためのプロセスの最新の研究動向およびプロセスの原理を紹介します。
プログラム

1.プラズマを知るための基礎知識
 1.1 身の回りのプラズマ
 1.2 プラズマの定義
 1.3 大気圧プラズマの特徴

2.プラズマ工学の基礎
 2.1 局所熱平衡プラズマと非平衡プラズマプラズマ
 2.2 デバイ遮蔽
 2.3 単一荷電粒子の運動
 2.4 クーロン衝突
 2.5 原子や分子の励起・解離・電離

3.プラズマの組成
 3.1 局所熱平衡の定義
 3.2 サハの式によって組成を計算する方法

4.プラズマの物性
 4.1 熱伝導率
 4.2 粘性係数 
 4.3 電気伝導度
 4.4 拡散係数
 4.5 熱力学係数

5.熱プラズマ発生方法とその特徴
 5.1 直流放電アーク
 5.2 誘導結合型プラズマ
 5.3 多相交流放電アーク
 5.4 マイクロ波プラズマ

6.プラズマの計測
 6.1 分光計測で温度を測る
 6.2 熱量的に温度を測る
 6.3 電極の温度を測る
 6,4 プラズマ中の粒子の温度を測る
 6.5 電極の温度を測る

7.プラズマによる微粒子合成
 7.1 ナノ粒子を合成するプロセス
 7.2 酸化物ナノ粒子の合成例とその生成機構
 7.3 金属間化合物ナノ粒子の合成例とその機構
 7.4 ホウ化物ナノ粒子の合成例とその機構
 7.5 窒化物ナノ粒子の合成例
 7.6 炭化物ナノ粒子の合成例
 7.7 ナノ粒子の生成メカニズム(均一核生成,凝縮)

8.プラズマによるリチウムイオン電池の材料合成
 8.1 正極材料の酸化物ナノ粒子の合成
 8.2 負極材料のシリコンナノ粒子の合成
 8.3 固体電解質材料のナノ粒子の合成

9. プラズマ利用の課題と対応

□ 質疑応答 □

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