Dr_daimajinの日記

ナノテクノロジーを利用した大気圧プラズマと製品の紹介

2024-01-01から1年間の記事一覧

水色エレン

水色エレン 水色エレン2 エレンに対してお問い合わせをいただいたので、珍しい水色で穴あきのエレンを載せておきます。

プラズマ入門用実証実験装置

実証実験セット プラズマ実証実験セットは販売しております。 プラズマ発生電源とプラズマ発生素子2本がセットになっています。 簡単にどなたでも家庭用の電源に差し込んでいただければプラズマ発生が出来ます。 当然暗い中ではプラズマ発光もご覧いただけ…

プラズマクリームやプラズマ発生器プラズマ治療器のご注文について

プラズマクリーム プラズマ発生素子 もうすぐ年末年始の休暇になりますが、製品たちのご注文・お問い合わせはいつでも承っております。 ゆっくり時間をかけて製品をお選びください。

たくさんの評価がうれしい限りです。

プラズマクリーム プラズマクリームもおかげさまで、お客様がどんどん増えてきています。それに伴ってお客様からの評価もどんどん増えています。しかも、うれしい評価ばかりをいただけているのは本当にうれしい限りです。 今後ももっともっとお客様を増やし…

小松菜のプラズマ処理

プラズマ処理プラズマ プラズマ未処理小松菜 プラズマが植物を成長させるということで、弊社でも小松菜種でプラズマ処理と未処理の差を確かめてみました。発芽後間もない状況ですが、確かにプラズマ処理済みの葉の成長には差があるようです。 この後の観察で…

今日から出荷開始

メッシュ電極 きょうからプラズマ発生装置やプラズマ治療器の発生素子をメッシュ電極に変えた機器を出荷開始します。 メッシュ素子の量産にめどが立ったので開始します。 これでプラズマの発生量を高めた機器が世の中で活躍してくれると信じています。

プラズマラジウムクリーム

プラズマラジウムクリーム ラジウムという物質は崩壊するときにラドンガスを発生させます。有名なところではラドン温泉でしょうか。 弊社のナノテクノロジー技術でラジウム鉱石をナノオーダーの微粒子にすることが出来たのでクリームに含有させることが出来…

メッシュタイプ電極

昨日のは写真がいまいちだったので再度載せておきます。 メッシュ電極 巻き線の素子に比べてプラズマの発生量は正確に測れば1000倍を超えているのではないかと思います。

円筒形メッシュタイププラズマ発生素子

発生素子 先ほど平面タイプの電極を紹介しましたが、次は円筒形タイプのメッシュ発生素子です。プラズマの発生量も多く、とても優秀なプラズマ発生素子です。 自由度の高いプラズマ発生素子はいかがですか。

プラズマ平面電極

平面電極 大気圧低温プラズマは二つの電極が向き合うことで成立します。ですから電極の形には自由度が高いです。ただ、世の中にあるプラズマ発生装置の電極はガラスやセラミックを誘電体に使っているために自由度なくなってしまいます。 ですが、弊社で開発…

オーロラ 1、プラズマ状態とは プラズマ発生器のことをいろいろと紹介してきましたが、ちょっと立ち止まってプラズマについて説明しておきたいと思います。 一般的に物質のあり方は温度の上昇とともに個体から液体・気体へと変化していきます。これはだれで…

起電力素材の続報

データ1 起電力を持つ薄膜について書かせてもらいましたが、電極をメッシュ状にして熱依存性について測定してみました。結果はデータの通り温度が上がると起電力も高まることが確認出来ました。 データでは接着剤となっていますが、これは薄膜材料に金属を…

プラズマとバイオ技術

低温大気圧プラズマが農業や水産業そして医療にとって重要な技術になるということはもはや常識となってきました。 そこで、これらを体系的に構築していこうという機運が高まってきています。 今回はそんな技術に関する論文をご紹介します。 1 2 3 4 5 6 研究…

プラズマでCOから個体炭素材料を大量合成というニュースがありました。

また一歩プラズマ活躍のステージが出てきました。詳しくは xtech.nikkei.com まだまだプラズマの用途は広がるはずです。プラズマの活性子は想像も出来ないほどのエネルギーをもって飛び回っています。

低温プラズマ(大気圧誘電体バリア放電)の基本的な原理

誘電体バリア放電プラズマ(低温プラズマ)の基本的原理 プラズマ発光 もう一度誘電体バリア放電の基本的な原理について説明しておこう と思います。 誘電体バリア放電は,片側もしくは両側の電極上に誘電体(絶縁体)層があることが基本的な特徴になります…

プラズマはなぜ光っているのか

プラズマ発光 プラズマ プラズマを発生させるとなぜ光るのか?これはいろいろな解説書には原子核の周りをまわっている電子が飛び出すときにエネルギーを得ているから、もとの場所に戻ろうとするときに余ったエネルギーを光というエネルギーに変えて放出する…

低温プラズマを用いた有害大気汚染物質の分解

先日の記事で実施に行ったVOCの分解データを発表させていただきました。今回はこれに関する論文をお知らせいたします。 産業科学総合研究所の研究成果からの分析と今後の問題点について書かれています。 自分には関係ないと思わずに大気汚染物質はすぐそばに…

半導体におけるプラズマエッチング

続けてプラズマエッチングに関する記事をご紹介します。 シリコンウエハー 1 2 3 4 5 もはや必須の技術となったプラズマエッチング。今後どんな展開を見せるのか楽しみでしょうがないです。遅れないように技術をアップデートしていきます。

半導体製造技術にもプラズマが利用されています。

半導体 プラズマの展開について、なるべく身近な話題について書いてきましたが、今回は半導体です。 半導体はあんまり身近に感じていないかもしれませんが、家電製品から車・ロボットなど多くの製品を動かす大切な部品です。その半導体の分野でもプラズマの…

低温大気圧プラズマがウイルスを殺す

ウイルス不活化1 ウイルス不活化2 ウイルス不活化3 ウイルス不活化4 以前からプラズマは殺菌殺ウイルスが知られていましたが、近年のコロナウイルスの騒ぎの中で研究がより進みました。 オゾン殺菌というのが知られていましたが、プラズマ殺菌はそれ以上…

プラズマのVOC(揮発性有機化合物)分解能力について

プラズマが有機ガスを分解することは各種の論文で明らかになっていますが、実測データの一部を公表します。 これは一定の空間に有機ガスを充満させて、プラズマを動作せた時にどのような変化が起きるかを測定したものです。 プラズマ動作で濃度変化が顕著に…

低温大気圧プラズマを用いた癌治療

細胞応答1 細胞応答2 細胞応答3 細胞応答4 細胞応答5 近年低温大気圧プラズマを用いた癌治療に関する多くの論文が発表されています。基本的にはプラズマ照射により効果があることが分かってきました。現在はプラズマをどのように照射したらもっとも安全…

起電力を持つ薄膜

起電力を持つ薄膜 大気圧誘電体バリア放電用の誘電体膜の性能を上げる開発をやっているなかで、測定値の変化によくわからないデータが出てくるようになりました。それは、偶然の思いつきよってとある物質Xを薄膜の中に分散させたときに発生して来ました。そ…

プラズマクリームのご紹介

プラズマクリーム 大気圧プラズマはとっても活性力の強い活性種を発生させます。人体や植物に直接照射することで、病気を治したり、けがを治したり、前回のブログで書いたように植物の成長を促進したりします。 その活性種をクリームの中に閉じ込めたのが「…

プラズマが植物を成長させる

成長促進1 成長促進2 成長促進3 成長促進4 プラズマが植物の成長に良い結果をもたらすという実験が各地で行われており、結果的には間違いなく効果があるということが実証されてきました。 今後の地球温暖化での気候変動にも耐える植物栽培が可能になるの…

高耐電圧高耐熱薄膜

高耐電圧薄膜 100μで、5000Vの耐電圧を誇る薄膜です。しかも耐熱性は250℃でもOKです。 ウエットで作成できるのが最大の特徴です。しかも放熱性に優れているために温度を5%程度下げてくれます。実際にはこの膜を作成出来たことで大気圧プラズマの誘電体を完…

プラズマを用いた医療技術の展開

プラズマ医療 プラズマを医療の世界に展開させるということが大きな話題となっています。実際に各種の実証実験が行われており、成功事例の論文も数多く発表されております。 今後は作用機序の解明と最も有効な活用方法を探る展開に移っていくと思われます。 …

大気圧プラズマについて

プラズマ発生器 プラズマの優れた機能をもっと多くの方に広げるためにもう一度効果をお知らせします。現在プラズマに関する研究発表が続いており、これから次々に新しい効果もみつかってくると思います。 効果の概要は 1、除菌・滅菌 2、脱臭 3、表面処理…

過去のブログ

変わった開発者のブログのURLは下記になります。 プラズマ技術の紹介やプラズマを応用した製品の紹介をしています。 参考にしてください。 techfp8329.hatenablog.com

URL変更

変わった開発者のブログが使用できなくなったので新しい「Dr_daimajinの日記」を立ち上げました。 新しい情報はこちらから発信させていただきます。 Dr_daimajinの日記