産業的利用とは? わかりやすく解説

産業的利用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/12 00:30 UTC 版)

超撥水」の記事における「産業的利用」の解説

流体接触する物体流体抵抗粘性抵抗)を抑制できるため、いわゆる高速水着」に採用された例がある。SPEEDO2007年発表したFS-PROおよび2008年発表したレーザー・レーサー典型である。しかし水泳競技水着の種類によって選手の成績左右されることを巡って世間の是非があり、また成績認定団体内では関係諸氏数々思惑渦巻き水着形状素材・加工法を巡ってレギュレーションの変遷繰りかえした。2009年11月現在では水着素材織物とし、特殊な表面加工禁止する方針となっており、超撥水性発現する最適な形状採用できない情勢である。 また、以下のようなものに採用することが検討されている。 車両採用し洗浄コスト削減 高速船採用し水の抵抗軽減することによる速度向上、燃費削減 家屋太陽光発電パネル防汚着雪防止 濡れた高圧電線漏電放電防止 雨具、傘などに採用し防水性能の向上 医用器具や化学食品製造プラント採用し汚染防止 しかし、構造脆弱であり、自己再生機能のある構造見出されていないことから2009年現在ところあまり実現みていない。 超撥水面を実用化する上で大きな問題は、耐久性のなさである。界面張力大きコーティングであってもその上に界面張力小さ汚れ付着してしまうと用を成さなくなる。日常環境で最も問題になると思われるものは油であり、これは主に車両産業活動によって排出される煤煙や、煤煙含んだによってもたらされるまた、衝突飛来物接触による擦れによっても、表面微細構造破壊され物理的な表面構造による接触角大きさ損なわれてしまう。

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「産業的利用」を含む「超撥水」の記事については、「超撥水」の概要を参照ください。


産業的利用

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/06/13 14:43 UTC 版)

キシラン」の記事における「産業的利用」の解説

シラカバなどから取れキシランは、キシロース分解され還元されキシリトール変換され食品添加物として使われる

※この「産業的利用」の解説は、「キシラン」の解説の一部です。
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