关闭

创造对环境有用的材料〜表面化学和粉末工程的融合〜

我们的研究座右铭是“真正有用且不会对环境造成任何负担的材料,无论是在制造时、在使用时,甚至在完成后!”除了大学的基础研究外,我们还通过与企业的联合研究将许多产品推向世界。在基础研究方面,我们研究原材料的“颗粒表面特性”,并基于这些知识,探索粉末特性与陶瓷成型、颗粒分散和颗粒分散复合材料之间的关系。结果,我们成功开发了一种高功能纳米二氧化硅空心颗粒填料,从而实现了超级隔热膜和官方排球等产品的商业化。我们还在研究“非烧成凝固技术(烧制陶瓷)”,该技术消除了陶瓷制造中很大一部分烧成过程的需要。通过将原材料颗粒的表面摩擦在一起,创造有利于化学键合的条件,我们完成了一项技术,使我们能够制造高性能材料,同时减少二氧化碳排放。只有被使用,才能将工程哲学付诸实践。

生命与应用化学学院|教授

富士正俊(富士正义)

富士正义

7 让能源变得触手可及、清洁
9 让我们为产业和技术创新奠定基础
11 创建一个人们可以继续居住的城镇
12 生产和消费的责任
13 应对气候变化的具体措施

关键字

粉末
粒子
分散
复合
成型

领域/程序

研究类别

无机材料化学、能源相关化学

研究主题

  • 纳米空心粒子的合成及应用研究
  • 纳米复合材料的创造与应用研究
  • 新能源材料创制及相关技术研究

消息

陶瓷的主要原料是颗粒,这些颗粒的聚集体(粉末)表现出多种行为,而不仅仅是小固体的集合。黄沙如气体般蔓延,飞扬数千公里。而且,沙漏中的沙子像液体一样流动。你小时候捏的泥球只是土块。粉末也可以聚集成固体。粉末的一个主要特征是它们可以根据条件表现出气体、液体或固体特性。这种特性可用于制造包括陶瓷在内的许多材料。决定这种“转化性质”的关键之一是粒子的表面。如果你对这个秘密感兴趣,我无法在这里解释,所以请来V体育了解它。