JIS K0557-1998 用水・排水の試験に用いる水 電気伝導率と抵抗率 関連製品 JIS K0557-1998 用水・排水の試験に用いる水 試験方法によっては、項目を選択しても良い。また、試験方法で個別に使用する水の規定がある場合は、それによる。. 超純水の電気伝導率 2025/04/03 超純水の電気伝導率 水系モニタリングに貢献 産総研では、将来の産業ニーズを見据えた目的基礎研究を通じて、革新的な技術シーズの創出に挑戦しています。 こうした最先端の成果を、日刊工業新聞で連載しています。
炭化ジルコニウム(たんかジルコニウム、ZrC)は非常に硬い、耐火性のセラミック材料である。商業的には、切削工具のバイトに使用される。通常は焼結により加工される。
物性
立方晶系の結晶構造を持つ、灰色の金属粉末である。耐食性が高い。第4族遷移金属侵入型炭化物であり、超高温セラミック (UHTC) に分類される。金属結合が存在するため、熱伝導率は 20.5 W/m·K および電気抵抗率は ~43 μΩ·cm と、金属ジルコニウムに近い値を示す。Zr-C間の強力な共有結合のため、非常に高い融点 (~3530 °C) および弾性率 (~440 GPa)、硬度 (25 GPa) を示す。ZrCの密度は6.73 g/cm3 と、WC (15.8 g/cm3) や TaC (14.5 g/cm3)、HfC (12.67 g/cm3) などといった他の炭化物に比べて低い。その低い密度と耐熱性から、これらの性質が重要となる大気圏突入機やロケット・スクラムジェットエンジン、超音速機に適していると考えられる。
耐火金属の炭化物のほとんどと同様、炭化ジルコニウムは準化学量論的化合物であり、炭素欠陥を含む。およそ ZrC0.98 を超える炭素含有率を有する材料は、遊離炭素を含む。ZrCは0.65から0.98の炭素・金属比範囲で安定である。
TiC、ZrC、SiCは実用上強酸性溶液 (HCl) および強塩基性溶液 (NaOH) に対して100 °C においてさえ不活性であるが、ZrC は HF とは反応する。
炭化ジルコニウムと炭化タンタルの混合物は、サーメット材料として重要である。
応用
ハフニウムを含まない炭化ジルコニウムおよび炭化ニオブは、原子炉における耐火被覆材として応用可能である。中性子吸収断面積が低く、放射線照射下における損傷感受性が低いため、核燃料の酸化ウランおよび酸化トリウムの被覆材としての用途がある。また、超高温ガス炉用燃料粒子の被覆材料としての研究が行われている。
流動床反応器内で熱CVDにより被覆を行うことが多い。また、高温において放射率および電流容量が高いため、熱光発電デバイスにおけるラジエータや電界放出エミッタチップ材料としても有望である。
研磨材、クラッディング、サーメット、白熱フィラメント、切削工具などにも用いられる。
製造法
以下に示すようないくつかの方法がある。
- ジルコニア(ZrO2) とグラファイトの混合物を、アルゴンガス(Ar) または Ar-H2 混合ガスのプラズマジェットにより高温加熱することにより得る。
- 900–1500 °C に加熱したアルミナ管内のムライト管に、塩化ジルコニウム(IV) の蒸気、メタンガス(CH4)、水素ガス(H2) を均一に混合した気体を流通させることにより、ムライト管を基材として ZrC を析出させる。
- マグネシウム還元法
ZrO
2
(
s
)
+
2
Mg
(
s
,
l
)
+
CH
4
(
g
)
→
1000
℃
ZrC
(
s
)
+
2
MgO
(
s
)
+
2
H
2
(
g
)
{\displaystyle {\ce {ZrO2(s) + 2Mg(s,l) + CH4(g) ->[{1000℃}] ZrC(s) + 2MgO(s) + 2H2(g)}}}
また、粉末 ZrC を 2000 °C 以上で焼結させることにより緻密化 ZrC が製造される。ZrCをホットプレスすることにより焼結温度を下げると同時にきめ細かい完全緻密化 ZrC を製造することができる。放電プラズマ焼結による完全緻密化 ZrC の製造も行われている。
複合材
800 °C 以上での酸化耐性の低さにより、ZrC の応用範囲は制限される。酸化耐性を高める一つの方法は、複合材の製造である。提案されている複合材の中でも、ZrC-ZrB2 や ZrC-ZrB2-SiC が重要である。これらの複合材は 1800 °C までの温度での使用に耐える。
出典
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琵琶湖の水の電気伝導度について
る.・ イオン交換水:イオン交換装置を用いて精製した水・ 蒸留水:蒸留装置を用いて精製した水・ 超純水:a)TOC 値が非常に少なく, 抵抗率が18 MΩ・cm 以上( 電気伝導率0.056 μS/cm 以下)に精製した水.b) 逆浸透膜, イオン交換樹脂(連続イオン交換体を含む), 活性炭.. 水中に含まれる不純物の量を測定する一つの方法が,電気伝導率である.不純物が極めて少ないと電気伝導率は非常に小さくなる.水から電解質を取り除いていくと電気伝導率はどんどん小さくなっていくが,電解質を完全に取り除いたとしても電気伝導率.