ボールミルを使用してガス相互作用をテストするための昇華を高速化する
2023年4月17日レポート
この記事は、Science X の編集プロセスとポリシーに従ってレビューされています。 編集者は、コンテンツの信頼性を確保しながら、次の属性を強調しました。
事実確認済み
査読済みの出版物
信頼できる情報源
校正する
ボブ・イルカ著、Phys.org
ドイツのいくつかの機関に所属する化学者のチームは、ボールミルを使用すると、ガス相互作用のテストに必要な昇華を高速化できることを発見しました。 Chem誌に報告された彼らの研究では、グループは昇華にどのような影響を与えるかを確認するためにボールミルの使用をテストした。
ボールミルは、鋼などの材料で作られた重いボールを入れる球形のチャンバーを備えた装置です。 チャンバーは、チャンバーを回転させる他の部品に接続されています。 他の材料をボールとともにチャンバー内に置き、チャンバーを回転させると、ボールは重力が支配するまでチャンバーの壁を引き上げられ、その時点でボールは落下し、他の材料を粉砕します。
このようにして、チャンバーが回転し続けると、二次材料が粉砕されて粉末が生成されます。 この新しい取り組みで、チームはボールミルを新しい方法で使用することを検討しました。それは、材料が最初に液体になることなく固体から気体に変化する昇華をスピードアップすることです。 化学者が材料を昇華させてガスにし、そのガスを別のガスと組み合わせて新しい材料を形成したり、反応を引き起こしたりしたい場合があります。 残念ながら、昇華のプロセスは一般にかなり時間がかかるため、チームはボールミルを使用するというアイデアをテストしたいと考えていました。
研究者らは研究の中で、球形のチャンバーにガスの入口と出口という新しいコンポーネントを追加した。 彼らの研究では、それはアルゴンと窒素を意味しました。 これにより、チャンバーが回転するにつれてテスト材料からガスが昇華し、新しいガスの安定した流れがチャンバーに注入されるようになりました。 その後、ガスの混合物を出口バルブから二次チャンバーに継続的に排出し、そこで NMR 分光法を使用してテストすることができます。
いくつかの材料のテストでは、プロセスが期待どおりに機能することがわかりました。ボールミルを使用すると、程度は異なりますが、テストしたすべての材料の昇華速度が向上し、混合ガスの一定の流れがチャンバーから出て、目的の用途で使用できるようになりました。応用。
詳しくは: Francesco Puccetti 他、機械化学的に加速された昇華のオペランドモニタリングにおける NMR、Chem (2023)。 DOI: 10.1016/j.chempr.2023.02.022
雑誌情報:化学
© 2023 サイエンス X ネットワーク
詳細情報: 雑誌情報: 引用文献