Material
ナノテクノロジーの振興により様々なナノ結晶が合成され、そのハンドリング技術開発が盛んに行われている。 ナノ結晶の表面凹凸構造がその液中 分散性に及ぼす影響を体系化し、これまでにない液中分散性を有するナノ結晶の創製を目指す。表面ナノ凹凸構造と界面活性剤による化学的表面改質の相乗効果のナノ結晶高濃度分散における有効性実証のため結晶表面構造が分散液のレオロジー特性に及ぼす影響について明らかにする。
外部から印加される磁場強度に応じて、液体状態からゲル状態(半固体)に急速かつ連続的、可逆的に変化する機能性流体(MR流体)を用いることにより、極めて安全性の高いリハビリ支援システムが試作されている。ナノ磁性粒子のコロイド分散系に MR効果を発現できれば、固液相分離や部材摩耗等の問題が解決されるだけでなく MRデバイスのコンパクト化や省エネ化も期待される。化学的表面改質による強磁性ナノ結晶の高濃度分散化を試み、鉄ナノ結晶表面に脂肪酸を表面コーティングす ることによって、従来困難であった高濃度流体の低粘度化を達成した。
粒子の表面構造に着眼し、これまでにない液中分散性を有するナノ結晶を創出。良好な分散性を達成する従来の化学的表面改質法とは異なり、表面ナノ凹凸を積極的に利用することで、新しいナノ結晶液中分散法の基盤技術を構築。
機能性流体のための、普遍で新しいプロセス技術の開発に取り組む。従来と同じ物質を用いてその表面構造を高次に制御することにより、機能向上を目指す。
表面改質、粒子分散性評価。