装置構成とは? わかりやすく解説

装置構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/09/24 23:00 UTC 版)

温風低圧塗装機」の記事における「装置構成」の解説

吹付の空気圧力を0.05 MPa以下とし、促進空気量で行うため、吹付空気発生源コンプレッサー等の圧縮機用いずブロア用いる。ブロアは、高回転により空気発生させるため、吸引し空気中の水分蒸発させる効果持ち、吹付空気周囲温度対し10-15高い温風となる。

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装置構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/10 09:45 UTC 版)

質量分析法」の記事における「装置構成」の解説

質量分析のための機器質量分析装置呼び質量分析計質量分析器がある。試料導入部イオン源分析部イオン検出部そしてデータ処理部から構成される巨大な質量分析計の例。 コンパクトな質量分析計の例。

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装置構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/05 03:06 UTC 版)

赤外分光法」の記事における「装置構成」の解説

現在よく用いられている赤外分光装置は、フーリエ変換赤外分光(FT-IR)のものである。この装置は、主に光源試料設置部、分光部、および検出器からなる。ここでは、その構成概要を示す。なお、FT-IR以外に回折格子用いた分散型赤外分光光度計モノクロメーター原理用いた分光光度計)もある。

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装置構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/01 11:16 UTC 版)

ガスクロマトグラフィー–質量分析法」の記事における「装置構成」の解説

GC/MSガスクロマトグラフインターフェース部質量分析計から構成されている。

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装置構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/01 11:16 UTC 版)

液体クロマトグラフィー/質量分析」の記事における「装置構成」の解説

LC/MSクロマトグラフ (LC) または高速液体クロマトグラフィー (HPLC)、インターフェース部質量分析計 (MS) から構成されている。

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装置構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 01:58 UTC 版)

太陽光発電」の記事における「装置構成」の解説

主に以下の要素構成するガーデン ソーラーライト 構成 太陽電池 架台 接続箱 パワーコンディショナーインバータ 保護回路直流側/交流開閉器) (売電電力メーター) (チャージコントローラー) (蓄電池太陽電池からの電力接続経由取り出す独立型での接続箱とインバータパワーコンディショナーとの間には直流開閉器が備わる。系統連系型の接続箱とパワーコンディショナーとの間にも直流開閉器があるが、送電網につながる分電盤との間に交流開閉器備える。(余剰電力を)売電する系統連系設備では売電用の電力メーター買電力用のメーター直列につなげる(全量売電する系統連系設備では、太陽電池に繋がる配線建物内配線分離する)。 未電化地域宇宙遠洋離島などの遠隔地道路標識等の小電力用途では系統に繋がず、蓄電池や他の電源組み合わせた独立型独立蓄電型で構成される一般住宅用の系統連系型では高価な大型蓄電池設置は稀であるが、災害等での停電時に電力供給を可能とする家庭用大型蓄電池製品存在する独立蓄電型に商用電力常時併用し災害停電発生時に必要最小限電力連続供給する大型UPS発売された。

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装置構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/01 08:30 UTC 版)

サイクリックボルタンメトリー」の記事における「装置構成」の解説

サイクリックボルタンメトリーはじめとする電気化学測定コンピューター制御できる市販装置容易に測定できるが、ポテンショスタットファンクションジェネレーター、およびプロッター組み合わせて自作したものを用いることもできる。 以下に最も一般的な3電極系における構成を示す。 作用電極 作用電極 (working electrode, WE) は実際に物質との電子授受を行う電極である。白金グラッシーカーボン製のものを用いることが多い。最近では、導電性ダイヤモンド電極などが注目されている参照電極 参照電極 (reference electrode, RE) は作用極の電位決定する際の基準となる電極である。飽和カロメル甘汞電極 (SCE, Hg/Hg2Cl2) や銀/塩化銀電極 (Ag/AgCl) などがよく用いられるカウンター電極 カウンター電極 (counter electrode, CE) は作用発生するのと同じ電流値を系に返すための電極である。メッシュ状やコイル状の白金用いることが多く、全電流対極反応律速されることがないように、作用よりもずっと大きな表面積のものを使うことが無難である。対極補助電極 (auxiliary electrode) とも呼ぶ。 測定溶液調製し脱気したあと上記電極差し込んで行う。 溶媒 基本的に測定対象溶解するものであればあらゆる溶媒使用可能である。ただし、溶媒によって電気化学的安定範囲電位窓)が異なるため、測定した電位範囲によって適切に選択する必要がある。また非極性溶媒では伝導性確保するための支持電解質十分に溶解できないこと多く、超微小電極のような系でないと測定は困難である。無機物には緩衝液)、DMFDMSO など、有機物にはアセトニトリルジクロロメタンなどが用いられることが多い。測定対象によっては脱水脱気不可欠とされる溶質 通常 0.1~1 mmol/L 前後にする。あまり薄いと測定できないが、濃すぎると副反応が起こる可能性がある。 支持電解質・支持塩 溶液には測定した物質100倍程度の量の支持電解質呼ばれるイオン性物質加える。水系では硝酸カリウム硫酸ナトリウム多用される有機溶媒系では過塩素酸テトラブチルアンモニウムなどのテトラアルキルアンモニウム過塩素酸塩が、溶解度等の観点からよく用いられる

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装置構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/01 09:05 UTC 版)

ポーラログラフィー」の記事における「装置構成」の解説

ポーラログラフィーは、他の多く電気化学測定法と同様に3極式の電気化学セルで行う。作用滴下水銀電極用いることが特徴である。 滴下水銀電極は、水銀溜めからコックチューブを介してガラスキャピラリーを接続したもので、キャピラリー先端から水銀滴下するようになっているコック水銀が数秒に一滴割合滴下するように調整するキャピラリー先端電解液浸し水銀溜めにポテンシオスタットから電位印加すれば、キャピラリー先端水銀滴が作用電極として作用する滴下し水銀電気化学セル下部設置した受皿溜める

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装置構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/29 06:13 UTC 版)

ノルデン爆撃照準器」の記事における「装置構成」の解説

ノルデン爆撃照準器は「安定装置」と爆撃照準を行う「照準器」の2つ部分から構成されている。安定装置照準器の状態を水平に保つ(レベリング)ためのジャイロセンサー内蔵されており、その上部には飛行コースを保つための指示クラッチ爆弾投下連動レバー装備されている。 照準器には投下目標目視するための望遠鏡アイピース)が備え付けられ、それを作動させるための電気モーターなどが組み込まれている。アイピース使用して機体直下から目標点まで動かしたその鉛直スライド量から「対地速度」「距離」「高度」などの計測行い風の影響による機体向き偏流角」(ドリフトアングル)や「機位」情報入力し水準器使用した機体平度など、それらの爆撃機飛行状態照準器付属しているノブ調整し機体情報入力すると、照準器自体自動的に計算した投下目標点での自動投下が行えるようになる。 またこの装置爆撃機自動操縦装置連動しており、自動操縦装置作動させた状態で照準器動作させ、爆撃行程に入ると操縦操縦士から爆撃手に移管され、爆撃手が「機長」となる。この間照準器入力情報飛行する操縦士機体平を保つ程度操作補助を行う。

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