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水素吸着実験とアプリケーション
水素吸蔵と燃料電池アプリケーション分野で、水素吸着は水素吸蔵とガス分離材料の研究に対して注目されている。また、大気圧以下での吸着データは、吸着剤の水素吸着能の材料評価に有効である。

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メソポーラス材料に対する吸着等温線と脱離等温線の適正な選定に関して
メソポーラス材料に対する吸着・脱離等温線のヒステリシスから生じる細孔分布解析の問題提起に関して、どちらを採用すべきかの議論がなされてきた。

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273.15K(0℃)でのC02吸着によるポーラスカーボンのミクロ細孔分布測定
N2吸着測定は、低温吸着の為ミクロ細孔内へのN2分子の拡散が非常に遅くなる。カーボン材料に対して不活性なCO2ガスを用いた温度273.15K(0℃)でのC02吸着によって測定時間を大きく短縮することができる。また、NLDFT法、GCMC法でミクロ細孔解析が可能。

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NOVA(No Void Volume Analsys:フリースペース測定無し)テクノロジーのいくつかの面
従来の容量法で正確なガス吸着データを測定するためには、分析に先がけてヘリウム等の非吸着ガスで容積を測定する必要がある。NOVA(No Void Volume Analsys:フリースペース測定無し)テクノロジーでは、このヘリウムガスによるフリースペース測定を無くすことができる。

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液体窒素の飽和蒸気圧の上昇
飽和蒸気圧の温度依存:窒素の沸点(77.35K)で得られた窒素ガス吸着等温線は、比表面積、細孔容積、細孔径および細孔径分布のような重要な値を提供する。

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t-プロット法によるミクロ細孔の解析
工業分野で重要なゼオライト触媒やカーボンブラックは、ミクロ細孔(半径15Å以下に細孔)が多く含まれている。T-プロット法によってミクロ細孔容積、表面積を求めることができる。

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