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Material function design and physico-chemical properties of nano-sized diamond with surface modified by functional compounds in supercritical CO2

Research Project

Project/Area Number 19H02495
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

Allocation TypeSingle-year Grants
Section一般
Review Section Basic Section 27010:Transport phenomena and unit operations-related
Research InstitutionKanazawa University

Principal Investigator

Tamura Kazuhiro  金沢大学, 機械工学系, 教授 (20143878)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 多田 薫  金沢大学, 機械工学系, 助教 (20190811)
内田 博久  金沢大学, フロンティア工学系, 教授 (70313294)
春木 将司  金沢大学, 機械工学系, 准教授 (90432682)
Project Period (FY) 2019-04-01 – 2022-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2021)
Budget Amount *help
¥17,290,000 (Direct Cost: ¥13,300,000、Indirect Cost: ¥3,990,000)
Fiscal Year 2021: ¥2,470,000 (Direct Cost: ¥1,900,000、Indirect Cost: ¥570,000)
Fiscal Year 2020: ¥6,240,000 (Direct Cost: ¥4,800,000、Indirect Cost: ¥1,440,000)
Fiscal Year 2019: ¥8,580,000 (Direct Cost: ¥6,600,000、Indirect Cost: ¥1,980,000)
Keywordsナノコンポジット / ナノダイヤモンド / 超臨界二酸化炭素 / 表面修飾 / 分散性制御 / 溶解度 / 表面化学修飾 / 高圧域溶解度 / 機能性ナノコンポジット
Outline of Research at the Start

本研究の概要は,超臨界CO2を用いたバイオナノコンポジットの創製技術とその分散性制御設計の確立をするため, 超臨界CO2を用いて,バイオマーカーとして利用が期待されるナノダイヤモンド粒子表面に表面改質剤を化学修飾させ,分散性制御できるバイオナノコンポジットの創製法について検討する。そのため,基礎的知見となる超臨界CO2中での表面改質剤の溶解度測定とその推算法の開発及びナノダイヤモンド粒子表面での化学修飾反応機構について解明する。

Outline of Final Research Achievements

We have developed a chemical modification process for the surface of nanodiamond particles using supercritical CO2. Using surface chemical modifiers (stearic acid and p-aminobenzoic acid), the relationship between the amount of modification on the nanodiamond surface and operating conditions and the effect of the phase state of the surface modifier were examined. In addition, the chemical bonding on the surface of the modified nanoparticles was clarified by by infrared absorption spectra, TG, and TEM, etc. Also the dispersibility of the modified nanodiamond in organic solvent was clarified by the average particle size distribution. Furthermore, since the concentration of the surface modifier greatly affects the chemical reaction mechanism, we developed a experimental apparatus for the solubility of the surface modifier in supercritical CO2 and obserbed the behavior of the solubility. We also developed thermodynamic analysis and calculation methods by various state equations.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

超臨界CO2の安全性と優れた溶媒特性を利用した環境配慮型ナノ粒子表面化学修飾プロセス開発を行った。学術的には,超臨界CO2を用いたナノダイヤモンド粒子表面での表面改質剤の修飾量とその反応機構及び超臨界CO2中の表面改質剤の溶解度測定とその推算法の開発を行った。具体的には,ナノダイヤモンド表面で,ステアリン酸等により表面水酸基とエステル結合が形成され,親水性であったナノダイヤモンド表面が疎水化され,有機溶媒中で安定的な分散性が著しく向上されることを示した。社会的には,従来の溶媒浸漬法の代替として,超臨界CO2による環境配慮型ナノコンポジット創製技術を創出した。また,この成果をもとに特許出願した。

Report

(4 results)
  • 2021 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2020 Annual Research Report
  • 2019 Annual Research Report
  • Research Products

    (9 results)

All 2022 2021

All Journal Article (2 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Presentation (6 results) Patent(Industrial Property Rights) (1 results)

  • [Journal Article] 超臨界二酸化炭素を用いたナノダイヤモンド粒子表面のステアリン酸修飾2022

    • Author(s)
      田村和弘 、大澤六合豊、多田薫
    • Journal Title

      文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム事業」分子・物質合成プラットフォーム利用報告書

      Volume: -

    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Journal Article] Surface modification of TiO2 nanoparticles with terephthalic acid in supercritical carbon dioxide2021

    • Author(s)
      Agustin Anggi Regiana、Tamura Kazuhiro
    • Journal Title

      The Journal of Supercritical Fluids

      Volume: 174 Pages: 105245-105254

    • DOI

      10.1016/j.supflu.2021.105245

    • Related Report
      2021 Annual Research Report
    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Surface modification of titanium dioxide nanoparticle with terephthalic acid under supercritical carbon dioxide2021

    • Author(s)
      Agustin Anggi Regiana, Tamura Kazuhiro
    • Organizer
      化学工学会 第86年会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 高圧域超臨界二酸化炭素に対する難溶解性物質の溶解度測定および相関2021

    • Author(s)
      灘村 祐貴, 藤沢 樹生, 田村 和弘
    • Organizer
      化学工学会 第86年会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] Surface modification of nano-TiO2 with para-aminobenzoic acid in supercritical carbon dioxide for preventing aggregation of nanoparticles2021

    • Author(s)
      Agustin Anggi Regiana, Tamura Kazuhiro
    • Organizer
      Molecular Simulation, MTMS 2021
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 超臨界CO2中における結晶・融解状態での固体化合物の溶解度測定と熱力学的解析2021

    • Author(s)
      藤沢 樹生, 猪 弥玲, 田村 和弘
    • Organizer
      化学工学会第52回秋季大会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] Surface modification of nano-TiO2 with para-amino benzoic acid in supercritical carbon dioxide for preventing aggregation of nanoparticles2021

    • Author(s)
      Agustin Anggi Regiana, Tamura Kazuhiro
    • Organizer
      化学工学会第52回秋季大会
    • Related Report
      2021 Annual Research Report
  • [Presentation] 高圧域超臨界二酸化炭素に対する難溶解性物質の溶解度測定および相関2021

    • Author(s)
      灘村 祐貴・ 藤沢 樹生・田村 和弘
    • Organizer
      化学工学会 第86年会
    • Related Report
      2020 Annual Research Report
  • [Patent(Industrial Property Rights)] 修飾ナノダイヤモンドの製造方法2022

    • Inventor(s)
      田村和弘、多田 薫、大澤 六合豊
    • Industrial Property Rights Holder
      田村和弘、多田 薫、大澤 六合豊
    • Industrial Property Rights Type
      特許
    • Industrial Property Number
      2022-006575
    • Filing Date
      2022
    • Related Report
      2021 Annual Research Report

URL: 

Published: 2019-04-18   Modified: 2023-01-30  

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