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熱物性
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37 巻 (2023)
3 号 p. 82-
2 号 p. 59-
1 号 p. 16-
36 巻 (2022)
4 号 p. 132-
3 号 p. 96-
2 号 p. 68-
1 号 p. 13-
35 巻 (2021)
4 号 p. 140-
3 号 p. 76-
2 号 p. 49-
1 号 p. 5-
34 巻 (2020)
4 号 p. 109-
3 号 p. 80-
2 号 p. 56-
1 号 p. 10-
33 巻 (2019)
4 号 p. 151-
3 号 p. 107-
2 号 p. 67-
1 号 p. 10-
32 巻 (2018)
4 号 p. 144-
3 号 p. 104-
2 号 p. 70-
1 号 p. 12-
31 巻 (2017)
4 号 p. 166-
3 号 p. 118-
2 号 p. 66-
1 号 p. 11-
30 巻 (2016)
4 号 p. 176-
3 号 p. 125-
2 号 p. 74-
1 号 p. 9-
29 巻 (2015)
4 号 p. 166-
3 号 p. 122-
2 号 p. 82-
1 号 p. 13-
28 巻 (2015)
4 号 p. 166-
3 号 p. 114-
2 号 p. 82-
1 号 p. 15-
27 巻 (2013)
4 号 p. 152-
3 号 p. 106-
2 号 p. 63-
1 号 p. 3-
26 巻 (2012)
4 号 p. 179-
3 号 p. 122-
2 号 p. 86-
1 号 p. 9-
25 巻 (2011)
4 号 p. 187-
3 号 p. 117-
2 号 p. 76-
1 号 p. 8-
24 巻 (2010)
4 号 p. 177-
3 号 p. 134-
2 号 p. 94-
1 号 p. 9-
23 巻 (2009)
4 号 p. 197-
3 号 p. 148-
2 号 p. 98-
1 号 p. 14-
22 巻 (2008)
4 号 p. 211-
3 号 p. 167-
2 号 p. 84-
1 号 p. 12-
21 巻 (2007)
4 号 p. 193-
3 号 p. 131-
2 号 p. 81-
1 号 p. 8-
20 巻 (2006)
4 号 p. 166-
3 号 p. 109-
2 号 p. 70-
1 号 p. 14-
19 巻 (2005)
4 号 p. 216-
3 号 p. 142-
2 号 p. 61-
1 号 p. 9-
18 巻 (2004)
4 号 p. 130-
2 号 p. 55-
1 号 p. 7-
17 巻 (2003)
4 号 p. 266-
3 号 p. 192-
2 号 p. 162-
1 号 p. 9-
16 巻 (2002)
4 号 p. 146-
3 号 p. 108-
2 号 p. 58-
1 号 p. 6-
15 巻 (2001)
4 号 p. 230-
3 号 p. 176-
2 号 p. 60-
1 号 p. 9-
14 巻 (2000)
4 号 p. 278-
3 号 p. 190-
2 号 p. 92-
1 号 p. 67-
13 巻 (1999)
4 号 p. 240-
3 号 p. 156-
1 号 p. 7-
12 巻 (1998)
4 号 p. 180-
3 号 p. 108-
2 号 p. 64-
1 号 p. 10-
11 巻 (1997)
4 号 p. 123-
3 号 p. 89-
2 号 p. 34-
1 号 p. 10-
10 巻 (1996)
4 号 p. 96-
2-3 号 p. 48-
1 号 p. 10-
9 巻 (1995)
4 号 p. 219-
3 号 p. 157-
2 号 p. 83-
1 号 p. 9-
8 巻 (1994)
4 号 p. 207-
3 号 p. 143-
2 号 p. 74-
1 号 p. 4-
7 巻 (1993)
4 号 p. 221-
3 号 p. 152-
2 号 p. 82-
1 号 p. 2-
6 巻 (1992)
4 号 p. 232-
3 号 p. 154-
2 号 p. 78-
1 号 p. 2-
5 巻 (1991)
4 号 p. 269-
3 号 p. 174-
2 号 p. 70-
1 号 p. 6-
4 巻 (1990)
2-3 号 p. 61-
1 号 p. 3-
3 巻 (1989)
3 号 p. 143-
2 号 p. 61-
1 号 p. 3-
2 巻 (1988)
2 号 p. 75-
1 号 p. 3-
1 巻 (1987)
2 号 p. 52-
1 号 p. 1-
7 巻, 1 号
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熱放射加熱による板状試料の比熱容量測定 (エレクトロ・セラミクスヘの応用)
久野 九万雄, 山本 孝
1993 年 7 巻 1 号 p. 2-7
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.2
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熱放射加熱による板状試料のための比熱容量の測定装置を開発しエレクトロ・セラミクスの比熱容量と比誘電率および比熱容量と電気抵抗率の同時測定を行った。 本装置においては, 試料はステファン・ボルツマンの法則に従い, ヒータからの熱放射赤外線のみによって加熱または冷却される。 従って, 比熱容量は試料温度の上昇時, 下降時のヒータ温度と試料温度変化率から導出される。
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(594K)
最小偏角法による溶融塩の屈折率測定
LiNO
3
-CsNO
3
二成分系混合溶融塩への適用
遠藤 守, 水野 茂, 仁藤 丈裕, 佐藤 讓, 山村 力, 杉本 克久
1993 年 7 巻 1 号 p. 8-13
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.8
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最小偏角法は参照物質を必要としない、 比較的高精度の屈折率測定法であり、 高温融体にも適用可能である。 しかしながら高温測定では、 プリズムセルの材質の選択や装置の構成に制約を受けるので、 種々の要因により測定誤差が大きくなり易い。 本研究では、 透明石英製三角プリズム型セルを用いる最小偏角法により屈折率を測定する際の誤差の要因を検討し、 系統誤差の補正方法を明らかにするとともに、 各々の要因が測定誤差に及ぼす寄与を定量的に評価した。 本測定方法をLiNO
3
-CsNO
3
二成分系混合溶融塩に適用し、 屈折率の温度、 波長、 および組成依存性を明らかにした。
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(642K)
応答関数法による傾斜機能材料熱物性の解析
馬場 哲也
1993 年 7 巻 1 号 p. 14-19
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.14
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レーザフラッシュ法は均質材料に対する標準的熱拡散率測定法であるが組成および物性が積層方向に変化する傾斜機能材料に対しては観測された試料裏面温度変化曲線と熱物性値の関係が明らかではなかった。 レーザフラッシュ法において試料表面を瞬間的に均一加熱した後の試料裏面温度変化のみならず試料表面の温度変化および試料裏面加熱後の試料表面と試料裏面の温度変化を観測し、 それらをインパルス応答関数行列の4要素としてとらえることにより傾斜機能材料の平均熱伝導率、 平均熱容量、 および有効熱拡散率が求まることを示す。
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(622K)
特集「混合流体の熱物性」を企画して
高木 利治
1993 年 7 巻 1 号 p. 20
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.20
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混合流体の熱物性は溶液化学の研究上, また, 化学プロセスの設計などの実用上で重要である。 本特集は混合流体の熱物性のうち, おもな平衡性質ならびに輸送性質, 化学反応における熱物性について取り上げ, それらの基本的な取り扱い, 実験およびその問題点, 評価・推算法, さらには最近の研究の動向を解説した。
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(161K)
混合流体のPVT関係
福地 賢治, 古賀 芳夫, 荒井 康彦
1993 年 7 巻 1 号 p. 21-25
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.21
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物質の状態を正しく把握する基本は、 PVT関係である。 正確なPVTデータの蓄積とならんでPVT関係を良好に表現する状態方程式の提案も強く要望されている。 ここでは、 状態方程式開発における分子レベルからの基本的な考え方を紹介し、 混合流体への応用に際して必要とされる混合則についても解説する。
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(566K)
二成分溶液の熱容量
村上 幸夫, 小川 英生
1993 年 7 巻 1 号 p. 26-30
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.26
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Pickerがフロー型熱量計の開発に成功し、 溶液化学の分野で利用されて久しいが、 最近、 二成分溶液の熱容量測定が盛んに行われ、 データの集積も著しいものがある。 実測の結果は既存の理論で十分説明できないので、 新しい発想に基づく理論の出現が待たれるようになった。 本論文は筆者達の製作したフロー型熱量計を概説し、 更に、 この熱量計を用いたいくつかの二成分溶液の熱容量測定の結果について考察する。
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(609K)
混合系の気液・液液平衡の測定と推算
本郷 尤, 猪股 宏
1993 年 7 巻 1 号 p. 31-35
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.31
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化学工業では分離プロセスにおいて相平衡関係を利用するものが少なくない。 すなわち、 蒸留・ガス吸収では気液平衡、 抽出では液液平衡関係を必要とするものであり、 これらの設計・開発には、 できる限り精度の良いデータが望まれる。 ここでは、 気液・液液平衡について近年報告された高精度の測定例と多成分系に対する相平衡関係の推算法について解説する。
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(517K)
高圧力下の固体の水への溶解度
澤村 精治
1993 年 7 巻 1 号 p. 36-40
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.36
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高圧力下の固体の水への溶解度を (1) 高圧溶解度測定法 (2) 有機化合物の溶解度 (3) 無機化合物の溶解度に分けて、 データも含めて紹介した。 熱力学的には圧力と体積は相補的関係にあり、 高圧力下の溶解度から体積の情報が得られる。 逆に体積の情報から高圧力下の溶解度が推定できうることおよびそこでの注意点を示した。
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(560K)
超臨界成分を含む混合系の熱物性
舛岡 弘勝
1993 年 7 巻 1 号 p. 41-45
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
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https://doi.org/10.2963/jjtp.7.41
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気体はその物質固有の臨界温度以下の温度で加圧すると, 凝縮して液体か固体となるが, 臨界温度以上ではどんなに圧縮しても凝縮しない. この臨界温度以上で高密度に圧縮された流体は “超臨界流体” と呼ばれており, 多くの特異な性質を持つ. 本稿ではこの超臨界成分を含む混合系の熱物性について解説する.
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(557K)
混合流体の輸送性質
粘性率と熱伝導率
田中 嘉之
1993 年 7 巻 1 号 p. 46-51
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.46
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有機液体や超臨界流体を各種分離操作や反応の媒体、 エネルギーシステムの動作流体などとして高度に利用するためには、 純物質はもとより、 種々の混合流体の熱物性値が不可欠である。 本稿では輸送性質のうち、 粘性率と熱伝導率について、 これらの物性値の組成による変化の様子を概観するとともに、 対応状態原理、 剰余輸送係数法、 原子団寄与法に基づく混合流体の輸送物性推算法の開発の動向について紹介する。
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(831K)
反応と熱物性
横山 千昭
1993 年 7 巻 1 号 p. 52-56
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.52
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反応により原料が生成物に変換される時には, 熱の発生または吸収が観測される。 この熱は, 原料と生成物のエンタルピーや内部エネルギーの差に相当する。 反応に伴う熱は, 反応機構の解明や反応装置の設計において重要であり, これを予測するためには, エンタルピーや内部エネルギーなどの熱物性を正確に評価しなければいけない。 ここでは, 最近, 水和物の解離エンタルピーを測定するために開発された熱量計について詳細に解説するとともに, その他いくつかの反応熱測定装置についても報告する。
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(564K)
非平衡系・不均質系の熱物性
非平衡系と動的感受率
小島 誠治, 比企 能夫, 木暮 嘉明
1993 年 7 巻 1 号 p. 57-62
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.57
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外場が時間的に変動するとき、 種々の物理量はそれにともない何らかの応答を示す。 この非平衡系における時間変化は線形応答理論により緩和関数、 応答関数により記述される。 これらを周波数領域でとらえると動的感受率は分散を示すが、 誘電率や弾性率の分散は物質のダイナミクスを調べる手段として古くから測られてきた。 一方、 非平衡系の熱容量も動的感受率のひとつであり、 最近ではこの方面の研究も活発になってきた。 この講座第3回では、 これらの動的感受率の物理的意味、 緩和現象との関連、 ならびにその測定について話を進める。
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(576K)
熱力学データベースMALT 2について
横川 晴美
1993 年 7 巻 1 号 p. 63-65
発行日: 1993/01/30
公開日: 2010/03/16
DOI
https://doi.org/10.2963/jjtp.7.63
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