閉鎖空間における沈着を考慮したエアロゾルフローシステムを構築した。沈着効率が悪い従来法に代わって本手法を気液界面細胞曝露に応用できれば有用である。An aerosol flow system has been constructed to mimic the delivery of particles to the air-liquid interface. Potentially be applied for the deposition and analysis of submicron particles on various types of substrate without the need for vacuum imaging analysis..
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Surface charge of colloidal particles and electrosprayed droplets interact. コロイド粒子の表面電荷と静電噴霧した液滴の電荷との相互作用
Interaction between surface charge of colloidal particles and their charged aerosol droplets is investigated for the first time. 液中のナノ粒子の表面電荷と気相中操作により懸濁液滴の荷電(電荷)の間の相互作用。世界で初めての研究。
Destruction of aerosols by thermal convection from a plate: A novel synthesis method. 高温板からの熱対流によるエアロゾルの破壊。新しい材料合成法
高結晶性を有するナノ粒子層への「省エネプロセス」の発見。Discovery of a low-energy route to layer of nanometer-sized particles with high crystallinity.
Does the leaf structure prevent the aerosol deposition?植物葉の構造はエアロゾルの沈着を妨げるのか? We learn an engineering thing.
Epicuticular “wax” crystals affect distribution of incoming aerosol particles on leaf surfaces. 気孔の機能を保持するために密に分布されたワックスは、微粒子の付着を防止する役割?
国際会議で最優秀ポスター賞(細孔内への粒子の導入)Best Poster Award, Asian Aerosol Conference (Insertion of Particles in Pores)
2015 June: Best Poster Award at 9th Asian Aerosol Conference Insertion of colloidal particles in the pores of a honeycomb structure via an aerosol route (気中に分散した液中微粒子のハニカム型多孔質体細孔内への沈着) K. Kusdianto, M. Gen, M. Tsukada, W. Lenggoro* (*Corresponding author) この研究のきっかけは、大気中に浮遊した微粒子が植物の葉の気孔に「詰まる」現象に着目した時。粒子径との気孔のサイズとの関係やその輸送の推進力について仮説が必要でした。大気中の微粒子の輸送において、私たちは「静電気力」も大事な推進力であることを提案しています。 A spray-based gas-phase method was proposed to insert presynthesized particles into a honeycomb structure. The fabricated structure, based…
Discover how hydrophilicity levels affect aerosol deposition. Learn from the Plant Leaf. 植物に学んだ。親水性レベルがエアロゾル付着にどのように影響するかを発見した!
現象の発見。大気汚染と植物表面の理解。新しい材料の開発。Hints for material design, and for research on the deposition of airborne particles on plant surfaces