RESEARCH: Graduate School of Bio-Applications and Systems Engineering (BASE, TUAT)

Tokyo University of Agriculture and Technology (TUAT)

Deposition of nanostructures derived from TiO2 suspension onto a biocomposite, バイオ複合材料上へのTiO2ナノ構造体の集積

Lenggoro研究室の研究成果がAdvanced Powder Technology Vol.26 (2015) pp.362 – 367で公開されました。

レンゴロ研究室とマレーシアPutra大学(プロセス・食品工学科)との共同研究では、バイオコンポジットの劣化をコントロールする手法として、coir dust (ココヤシ皮繊維) とPolypropylene のバイオコンポジットの表面にTiO2粒子由来のナノ構造体を沈着させる技術を開発しました。0.23~1.57 µmの表面粗さを持つ熱間プレス基板「biocomposite」上に粒子分散液をスプレードライにより沈着させました。走査型電子顕微鏡による画像分析およびフーリエ変換赤外分光高度法(FTIR)による分析により、TiO2粒子は基板表面を沈着できたことが確認されました。さらに、純粋なpolypropylene基板と比較すると、粒子が沈着した基板の重さは沈着時間に対して指数関数的に増加しました。一方、既往の研究からも予測される通り、TiO2ナノ粒子の沈着速度は、表面粗さと粒子径の比によって制限されていたことも発見しました。



Lenggoro 2015

A collaborated study between Lenggoro group and Department of Process and Food Engineering, Universiti Putra Malaysia has been published in Advanced Powder Technology Vol.26 (2015) pp.362 – 367.

A nanostructure derived from TiO2 particle deposition onto a biocomposite surface derived from coir dust (CD) and polypropylene was developed to control degradation using a spray dry technique. The suspension was spray dried onto a hot-pressed substrate (biocomposite) with a surface roughness between 0.23 and 1.57 µm at ambient temperature. Scanning electron microscopy image analysis and Fourier transform infrared spectroscopy analysis indicated that the TiO2 particles were successfully deposited onto the substrate. Moreover, the weight of the deposited substrate increased exponentially with deposition time compared to pure polypropylene substrate. However, the deposition rate of TiO2 nanoparticles was limited by the ratio of the substrate surface roughness to particle diameter, as predicted by a previous study.

For further reading: link

Wuled Lenggoro Group Homepage


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