課題と展望とは? わかりやすく解説

課題と展望

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/02 09:58 UTC 版)

光触媒」の記事における「課題と展望」の解説

特に純粋な酸化チタン無色透明粉末であり、ルチル二酸化チタン場合吸収する光の波長ピーク380 nm以下の紫外領域にある。そのため太陽光白熱灯蛍光灯など通常の生活空間における光源では、そのごく一部しか光触媒反応寄与していない。しかしこれは酸化チタン可視光吸収するようにすれば飛躍的に性能向上が期待できることも意味している。可視光応答化の技法代表的なものは、少量不純物加えるもので、ドープドーピング)と呼ばれるさまざまな物質これまでドープされている。その中には可視光での光触媒活性を持つものも報告されている。しかし同じ物質ドーピングでも生成手法によって特性大きく変化するなど、その機構不明な点が多い。

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課題と展望

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:11 UTC 版)

ジルコニアアバットメント」の記事における「課題と展望」の解説

金属材料比較し高い曲げ強さを示す一方で破壊靭性値では極端におとるため、他の合併症比較し頻度は低いものの、アバットメントやアバットメントスクリューの破折報告されている。チタン製のインプラントに対してアバットメントスクリューを介在して固定機能させた際、スクリュー緩みインプラント体-アバットメント間のギャップ増大などのケース報告されている。また超硬質のジルコニア対し軟質チタン磨耗をおこし、その磨耗粉の為害性も指摘されている。この磨耗粉の問題を完全に解消するには純チタンチタン合金から完全に脱却して、インプラントの系に関わるすべての系にジルコニア使用することが推奨される

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