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紫外線照射装置 TX2000
UVフラッシャー 特徴 ・強力な紫外線を連続パルスで発光し、瞬時の硬化が可能 ・大幅な消費電力の低減に貢献し低いランニングコスト(従来ランプの1/5以下) ・被照射体の熱変形や熱変質のダメージを抑制(低温度処理) ・電源投入後の立ち上がりが早く、即時に稼動が可能(1秒以下) ・シャッター機構不要 ・ランプに水銀等の有害物質を含まず ・専用照度モニター(TX100PM)で同期して照度を観測可能
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紫外線照射装置 TX2000
UVフラッシャー 特徴 ・強力な紫外線を連続パルスで発光し、瞬時の硬化が可能 ・大幅な消費電力の低減に貢献し低いランニングコスト(従来ランプの1/5以下) ・被照射体の熱変形や熱変質のダメージを抑制(低温度処理) ・電源投入後の立ち上がりが早く、即時に稼動が可能(1秒以下) ・シャッター機構不要 ・ランプに水銀等の有害物質を含まず ・専用照度モニター(TX100PM)で同期して照度を観測可能
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紫外線照射装置 TX2000
UVフラッシャー 特徴 ・強力な紫外線を連続パルスで発光し、瞬時の硬化が可能 ・大幅な消費電力の低減に貢献し低いランニングコスト(従来ランプの1/5以下) ・被照射体の熱変形や熱変質のダメージを抑制(低温度処理) ・電源投入後の立ち上がりが早く、即時に稼動が可能(1秒以下) ・シャッター機構不要 ・ランプに水銀等の有害物質を含まず ・専用照度モニター(TX100PM)で同期して照度を観測可能
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紫外線照射装置 TX2000
UVフラッシャー 特徴 ・強力な紫外線を連続パルスで発光し、瞬時の硬化が可能 ・大幅な消費電力の低減に貢献し低いランニングコスト(従来ランプの1/5以下) ・被照射体の熱変形や熱変質のダメージを抑制(低温度処理) ・電源投入後の立ち上がりが早く、即時に稼動が可能(1秒以下) ・シャッター機構不要 ・ランプに水銀等の有害物質を含まず ・専用照度モニター(TX100PM)で同期して照度を観測可能
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紫外線照射装置 TX2000
UVフラッシャー 特徴 ・強力な紫外線を連続パルスで発光し、瞬時の硬化が可能 ・大幅な消費電力の低減に貢献し低いランニングコスト(従来ランプの1/5以下) ・被照射体の熱変形や熱変質のダメージを抑制(低温度処理) ・電源投入後の立ち上がりが早く、即時に稼動が可能(1秒以下) ・シャッター機構不要 ・ランプに水銀等の有害物質を含まず ・専用照度モニター(TX100PM)で同期して照度を観測可能
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紫外線照射装置 TX2000
UVフラッシャー 特徴 ・強力な紫外線を連続パルスで発光し、瞬時の硬化が可能 ・大幅な消費電力の低減に貢献し低いランニングコスト(従来ランプの1/5以下) ・被照射体の熱変形や熱変質のダメージを抑制(低温度処理) ・電源投入後の立ち上がりが早く、即時に稼動が可能(1秒以下) ・シャッター機構不要 ・ランプに水銀等の有害物質を含まず ・専用照度モニター(TX100PM)で同期して照度を観測可能
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
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湿式ジェットミル装置 ナノジェットパル
最大MWNT濃度20%(w) ■単層・多層CNTを効率よく分散 ■処理条件の調整によりCNTの長さを保持する事も、短くする事も可能 ■微量(4ml)で高濃度の試料に対応 ■CNTの表面変化が少ない ■色々な溶媒に対応可能 ■分散剤の量を減らすことが出来る 【対応ナノカーボン】単層・多層カーボンナノチューブ、フラーレン 【対応溶媒】水、トルエン、アセトン、各種アルコール 【用途】燃料電池、リチウム二次電池、透明電極、導電性接着剤、トランジスタ、DDS 【高濃度分散液】カーボンナノチューブ溶液(20% 20cps) 【応用例参考文献】Sekitani,T et al. Nature Materials Vol 8, p494-499(2009)
