稚内層珪藻頁岩のデータ 注文住宅・リフォーム【神奈川 - 横須賀・鎌倉・湘南】

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EM珪藻土 - 稚内層珪藻頁岩のデータ

比表面積と細孔容積

一般珪藻土との比表面積と細孔容積比較グラフ

比表面積と細孔容積の比較グラフ

稚内層珪藻頁岩は、比表面積が100m2/gと一般の珪藻土の約4倍、細孔容積は約5倍あります。

産地別珪藻土細孔分布曲線

縦軸に細孔容積(cm3/g)、横軸に細孔半径(Å<オングストローム>1Å=1億分の1cm)を表した比較図です。細孔半径の大きさによる、細孔の容積の変化を示しています。

産地別珪藻土細孔分布曲線

凡例
稚内層珪藻頁岩 稚内層珪藻頁岩
秋田珪藻土 秋田珪藻土
石川珪藻土 石川珪藻土
岡山珪藻土 岡山珪藻土
大分珪藻土 大分珪藻土
産地 比表面積
(m2/g)
細孔容積
(ml/g)
平均細孔
半径(Å)
稚内層珪質頁岩 101.43 0.2122 40.4
秋田珪藻土 20.17 0.0490 48.8
石川珪藻土 16.86 0.0443 50.9
岡山珪藻土 27.50 0.0482 39.8
大分珪藻土 17.66 0.0450 44.1

細孔半径の大きさにより、水蒸気吸着等温線の立ち上がる相対湿度が決まります。

近年の研究により、調湿材量としての必要な細孔半径は24Å~62Åである事が明らかにされました(通産省工業技術院名古屋工業技術研究所発表)。

稚内層珪質頁岩もこの細孔半径の範囲にあり、更に細孔半径20Åから80Å間の細孔容積は一般珪藻土と比較して非常に多量です。

このため稚内層珪藻頁岩は、50%RH~60%RHで他の珪藻土より大きく立ち上がる水蒸気吸着等温線が得られるのです。

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水蒸気吸着等温線

材料を一定温度にし、圧力と吸着量の変化を測定したグラフを吸着等温線と呼びます。

珪藻土の水蒸気吸着等温線比較図 調湿材との水蒸気吸着等温線比較図

良質な調湿材は、60%RH程度で急激に立ち上がり、高湿度で高い吸湿率を持つというグラフを描きます。

これは相対湿度が60%以上になると吸湿作用が働き、湿度が下がると放湿作用となる働きをすることを示します。

調湿材といわれるものは色々ありますが、平衡含水率が低い調湿建材は、梅雨期などの高湿度環境下では短時間に飽和状態となり、湿度コントロールができなくなります

図が示す様に、稚内層珪藻頁岩は調湿材としての高い特性を持つことがわかります。

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吸放湿率変化

縦軸に吸湿率、横軸に相対湿度を示し、どの相対湿度で飽和吸着量がどの様に変化をするか測定した物です。
各相対湿度で湿気を吸着飽和させ、その時の吸湿率変化を求めてグラフ化されています。

吸放湿率と速度測定は2サイクル時の測定率で判断しますので、相対湿度90%の環境と50%の環境を24時間交互に繰り返しています。

このグラフにおいては、吸湿過程で迅速な吸湿反応(吸湿率の急上昇)と高い放湿率を示し、放湿過程では速やかな放湿反応(吸湿率の急降下)と低い吸湿率を示す物が、より吸放湿性が良いといえます。

稚内層珪藻頁岩と一般珪藻土との比較グラフ

珪藻土と吸放湿率と速度比較測定図

凡例
稚内層珪藻頁岩 稚内層珪藻頁岩
秋田珪藻土 秋田珪藻土
石川珪藻土 石川珪藻土
岡山珪藻土 岡山珪藻土
大分珪藻土 大分珪藻土

吸放湿機能比較

稚内層珪藻頁岩は、空気が湿っている時には速やかに吸湿し、乾燥状態になれば素早く吸収していた水分を放湿します。

またグラフの上下が激しいということは、多くの水分を吸湿し、かつ大きく放湿するということで、卓越した調湿機能を持つと言えます。

一方、他の珪藻土は吸湿率の上昇は示しますが、相対湿度の変化に伴う大きな変化は無く、高い相対湿度においては大きな吸湿率を示しません。

稚内層珪藻頁岩と調湿材との比較グラフ

吸放湿材と吸放湿率と速度比較測定図

凡例
稚内層珪藻頁岩 稚内層珪藻頁岩
珪藻土 珪藻土
ゼオライト ゼオライト
備長炭 備長炭
木粉炭 木粉炭
竹炭 竹炭
活性炭 活性炭

吸放湿機能比較

このグラフでは、調湿材の吸放湿の特性の違いがわかります。

ゼオライトは相対湿度ゼロ付近において、急激に吸湿率が高まっています。
これは、ゼオライトは湿度を調整する調湿材より、吸湿材としての性格が強い事を示します。

備長炭では相対湿度が30%付近で吸湿作用が立ち上がり、60%RH以上の高い相対湿度では逆に吸湿作用が低下しています。
この為、高湿度での吸湿効果は期待できず、調湿材としては不向きと言えます。

低い湿度ではあまり吸湿せず、高湿度の時は速やかに吸湿する機能を持つ物が調湿材です。

稚内層珪藻頁岩の吸放湿機能は、一般の珪藻土・ゼオライト・活性炭と比較して3倍以上の機能を持ちます。

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原料の説明

消石灰とは?

粉末消石灰粉末消石灰
身近な所では運動場のライン引きや農業などで使われている。

消石灰は、生石灰に水を加え反応させたものです。

石灰には生石灰と消石灰があります。
生石灰は、原石となる石灰石を焼成したもので、この時の主成分は酸化カルシウムです。
そしてその生石灰に水を加えたものが消石灰になり、主成分は水酸化カルシウムに変化します。

建材としては、モルタル・しっくい・セメントに用いられています。

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焼成ホタテ貝とは?

焼成ホタテ貝粉末焼成ホタテ貝粉末

焼成ホタテ貝は、天然素材100%であるホタテ貝殻を粉砕した後、約1000℃以上の高温で焼成することによって得られる、天然の酸化カルシウムです。

元々ホタテの貝殻には、防虫効果がありますが、焼成された酸化カルシウムには、もっと優れた機能があります。

  • 除菌・抗菌機能(O-157・大腸菌・黄色ブドウ球菌・白癬菌・レジオネラ菌・水虫菌など)
  • 化学物質軽減機能・化学物質分解機能
  • 防虫・防臭機能

焼成ホタテ貝粉末は、年間約20万トン以上のホタテ貝殻の処理問題から、研究開発されました。焼成ホタテ貝を利用することで、わずかなりとも環境に貢献することができます。

そして何よりも珪藻土に配合することの相乗効果で、有害物質を吸着・分解・除去し、タバコの消臭効果や結露防止の効果、抗菌性、防カビなどに優れた効果を発揮します。

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