熱のことなら-【熱闘ブログ】
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2016/07/04

熱の原理発見者

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こんにちは、東京支店の木田です。

イギリスのEU離脱が大きなニュースになっています。

イギリスと熱との関係は???

絶対温度の単位として知られる「K(ケルビン)」を提唱したケルヴィン男爵ことウィリアム・トムソンはイギリス出身です。


彼は電磁気学や流体力学、熱力学のの開拓に大きく貢献し、「温度勾配がある物質に電流を流すと熱の移動が起こる」という「トムソン効果を発見しました。

残念ながら今のところ、トムソン効果を利用した、これという実例はないのですが、いずれはこういった効果を利用した新しい熱のニーズや新しい製品開発をしていきたいですね!

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2016/06/20

たくあんのチカラ

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こんにちは!大山です。

さてここで問題です。つぎの漢字は何て読むでしょう?

沢庵はなんと読む?

「沢庵」


答えは、
そう!
たくあんです。(タイトルで分かっちゃいましたかね笑)

沢庵はなぜ沢庵というか諸説あってよくわからないそうです。

○たくあんという名前の由来について
「貯え漬け」がなまったという説や、江戸時代初期の臨済宗の僧・沢庵(沢庵和尚、1573~1645)が創作したとする説、沢庵和尚の墓石(東京都品川区東海禅寺)が、ダイコンを漬ける丸い漬物石に似ているからという説、禅家の作る「百一漬」(ダイコンとナスの交互に漬けた漬物)が転訛したとする説があります。

「たくあん(沢庵)漬け」の名前の由来を教えてください。:農林水産省

こんな見ためな僕ですが、Youtubeが大好きで、ヒマさえあれば色んな動画を鑑賞しています。

今回はご好評につき第3弾です!!

以前も紹介させていただいた、2002年~2012年までフジテレビ系で放送されていた『トリビアの泉』
から、面白いトリビアがありましたので紹介します。

たくあんに100Vの電圧をかけると光る


理由は、流れた電気によって、たくあんの中の塩化ナトリウムと分子が科学反応をおこして光るとのことでした。


この事象自体面白いですが、先ずはじめにたくあんに100Vかけてみようと思った人もすごいと思いました!!

よかったら見てみて下さい。

Youtubeはこちらから↓↓



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2016/03/28

重力波のロマン

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大阪営業所の今西です。

わが社はメーカーとして日々研究開発に励んでおります!
なんて格好付けるときもありますが、実際に新しいモノを生み出すことって本当に難しい。
でも世の中には前人未到の創造的プロジェクトに挑戦し続け、そして成功をつかむ人々も実際に居る。
最近のそんなニュースといえば、重力波の発見ですよね。

重力波の何がすごいか


著作者: Alain r
でも重力波の発見がなぜ偉業なのか? ブラックホールの衝突だの、空間の歪みだの、全長4kmの観測装置だの。
何となくスゴイということは分かるけども、具体的に何がスゴイのかが分からない。

そう言う私もそうでした。新聞やニュースを読んでもピンとこない。
こういう時インターネットって本当に頼りになりますね。

まずはこの動画を見てみて下さい。

アラン・アダムス: 重力波発見が意味すること | TED Talk | TED.com
後はこちらのリンク先なんかも。

「重力波とは何か?」が約3分でわかるムービー「Gravitational Waves Explained」 - GIGAZINE

重力波とは? « KAGRA 大型低温重力波望遠鏡

重力波、世紀の発見をもたらした壮大な物語 | ナショナルジオグラフィック日本版サイト

私の見解をまとめると・・

リンク先の内容で十分ですが、私なりにまとめると・・・。

重力波は、古来より可視光や電磁波でしか世界を観測することができなかった人類の「新たな眼」になる可能性がある。
ということでしょうか。

光をも飲み込んでしまうため、既存の手段では観測できず、理論上存在するものでしかなかったブラックホールを始めて観測できた。
重力波は空間に生じる波のようなもので、何十億年もの間絶えず宇宙を伝わり続けている。
今後技術が進めば、波のパターンを解析することで、遠い宇宙空間の現象を観測することができる様になる。

もっと言えば、ビッグバンのときに発生した重力波も観測できる筈で、人類はついに宇宙の始まりの謎に近づけるかもしれない・・・。



そこらのSFが裸足で逃げ出すスケールの大きさですが、何より熱いのはこの様なことを考え、実行に移した人々が現実に居ることです。

必要とされたのは、4kmという長大なレーザー観測機で、その精度は、1000000000000000000000(10^21)メートルあたり5mmの誤差を検出できること・・・

これらが偶然に達成されたのでは勿論なく、彼らはこの困難を予測し、計算し、理論化して、鉄の意志でもって実現したのです。


今回観測されたのは、非常に小さく微かな空間の震えでしたが、まさしく「人類にとっては大きな一歩」だったということなのですね。
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2015/09/25

熱は色々

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こんにちは!ユーウィル・マーケティングの木田です。

反応熱というものをご存知でしょうか

著作者: GLOBALHAWK90
みなさんは「熱」を発するものとしてどのようなものをイメージされますか?

例えば電熱ヒーターのように電気エネルギーを熱エネルギーにする方法、ガスなどを使った火による熱エネルギー。
そして化学物質の反応を使った「反応熱」というものもあります。


電気やガスを使った熱は比較的家庭で使われているのでイメージしやすいですが、反応熱はどうでしょうか?

身近なところでい言うと使い捨てカイロです。

これは中に入っている物質を混ぜることで化学反応させその熱を利用しています。

また駅弁でたまにある紐を引っ張ると温かくなるタイプのものも化学反応の熱を利用しています。

一言に「熱」と言っても様々なカタチをしています。

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2015/06/08

燃える氷

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こんにちは、東京支店の今西です。

今日は何かと騒がれているメタンハイドレートの話です。

メタンと水の水和物、実物はシャーベット状で「触ると冷たい」そうですが、火を近づけると燃える・・・という一見不思議な物質。

「燃える氷」とも呼ばれ、次世代のエネルギー源として注目されつつ、色々と問題点も指摘されてますね。

反対意見として主な主流は、
  1. 地層からメタンを吸い上げることによる、地盤沈下等の懸念
  2. 結局は枯渇性資源である
  3. 採掘コストが合わない  …etc
「夢の資源」ともてはやされる一面、やっぱり世の中簡単にはいかないですね。

一応、上の問題点を解決する方法として、「メタンと二酸化炭素を置換する」ことが研究されています。

これは、水和物の構造とは、メタンよりも二酸化炭素の方が結びつきやすいことを利用するもので、地層から吸い上げたメタンの代わりに、二酸化炭素を圧入することで、地盤の変動を防ぐとともに、大気中の二酸化炭素を消費できることでカーボン・リサイクルにもなる・・・という触れ込みです。

アラスカCO2置換ガス回収実証プロジェクトの現地試験終了~世界初のフィールドCO2/CH4置換試験~ : ニュースリリース | JOGMEC
この方法が確立しても採掘コストの問題は残りそうで、実現はまだまだ先の話になりそうですが、個人的には、折角日本近海で採れる資源ということで、何とか軌道に乗せてほしいものです。
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2014/05/28

燃える金属

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こんにちは、金丸です。

金属も・・燃える!!

先日お客様とお話をしていて、金属も燃えるよね、という話になりました。


確かに、中学生の理科の実験でナトリウム(Na)を燃やした記憶が蘇り、ちょっと調べてみました。


燃える金属のNaやカリウムなどは、酸素と強力に結びつく性質があります。

水(正確には水酸化イオン=HOと水素イオンH)の水酸化イオンのほうと激しく反応します。
さらに残った水素原子(H2)となり、燃えますので、水で消火は非常に危険ということになるようです。


他にMg(マグネシウム)も酸化しやすく、水や二酸化炭素から酸素を奪って激しく燃えます。


実は私たちが絶縁材として酸化マグネシウム(MgO)を使用していますが、これは燃えた後の酸化物ですね。


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2012/08/21

完全防水の薄型ヒーターを開発!

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こんにちは。営業の今西です。
本日は皆さまに 重 大 発 表 があります。

新製品!完全防水薄型ヒーター??

弊社が長らく取り組んできた「面状ヒーター」。
シリコンラバーヒーターやフィルムヒーターなど、様々なラインナップがあります。
しかし、これらの製品が解決できないたったひとつの課題。。。

それは、「水中で使うこと」。

内部への水の侵入が防げず、「防滴」程度しか対応できませんでした。
しかし、そんな面状ヒーターの弱点を解消する、画期的な製品が開発されました!


防水規格IPX7 合格!!完全防水 面状薄型ヒーター!!

プロモーション動画も作成しました!

http://youtu.be/uS4_9F4RDps
(再生されない場合はこちらのURLからアクセスしてください)

ポリイミドフィルムヒーターをベースに、「面状ヒーターの常識を破りたい!」という熱い思いを込めて設計しました。

カタログ、HPへのアップ等も順次進めていきます!

今後の続報にご期待ください!

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2012/03/02

氷に塩を混ぜるとどうなる?

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こんにちは。 東京支店 営業 小林です。

理科の実験の遠い記憶

皆さん、遠い小学校の時の記憶まで遡ってください。
理科室でアイスキャンディーを作った記憶はありませんか?
その時にしてたひと工夫。「氷に塩を混ぜ」ましたよね。

訳がわからなかったんですが、友達と作るアイスキャンディーは美味しかったなあ・・・

さて。ここで問題!

Q.氷に塩を混ぜるとどうなるでしょう??










答えは、【氷が溶けやすくなる】んです。
2つの器に同じ量の氷を入れて、一方に塩をかけてみます。
少し経つと、塩をかけた方の氷が先に水になっていきます。
氷と塩が混ざると、-20℃まで温度が下がるんですが、それは氷の融点が下がり、0度では固体で居られなくなるから。
従って、氷がどんどん溶けていく訳です。

アイスを作るときに塩を混ぜたので、溶けにくくなると勘違いしがちですが、氷は溶けるときに、周囲から大きな融解熱を奪っていきます。
なので、周りの温度が下がる一方、氷そのものはどんどん溶けていったはず。


暖かくなったらジュースを使って、アイスキャンディー作りでも如何でしょう^^"

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2012/02/17

ロウソクの科学

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こんにちは。営業の東方です。

誕生日やクリスマスなどイベントによく使うロウソクですが、火をつけたロウソクの煙に火をつけるとロウソクに火がつくって知ってました?

ロウソクの煙に火をつけるとロウソクに火がつく?


ロウソクの成分は、主にパラフィンになります。
火が燃える原理は、蒸発した気体のパラフィンが酸素と化合して燃えます。
最高1400℃の炎が出ていて、パラフィンが分解してできたすすが燃えて光っています。

ロウソクの火を消すと、そのパラフィンの気体が上昇していき、冷えることによって、液体や固体などの霧状になって煙のように見えます。

その煙に、ライターなどで点火することで、再度パラフィンが燃えます。
燃えたパラフィンが煙を伝わって、再びロウソクに火を灯すことができるそうです。

私も家で、家族の誕生日に試してみたのですが、結構楽しめますよ。。。

下記動画でも確認できますが、一度お試しあれ!!

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2011/11/10

新型カイロ

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こんにちは。営業の今西です。

急に寒くなってきました!
今朝はコートを着た人もちらほら…そろそろカイロの出番?

進化している!最新のカイロ


そういえば、最近はカイロも進化しているようで、こんなのも売っています。

【超大人気商品!】 魔法のカイロアラジン お買得10個セット 【 ムラウチドットコム 】

普通のカイロは中身の鉄粉等が酸化する際の熱を利用しており、酸化し切ると使えなくなります。

しかしこのカイロは、中身に「酢酸ナトリウム」を使い、その「凝固熱」を利用しているため、原理的には何度でも再利用できるそうです。

凝固熱とは?

凝固熱とは、液体が固体になる時に発する熱です。

酢酸ナトリウムの通常時の凝固点は50℃近辺ですが、密封して安定状態におくことで固まらない。
そこに、内部の金属板を使って衝撃を与えることにより、安定状態が解かれ凝固する。
その際に熱を発するのだそうです。気化熱の逆なんですかね。


・・・こういうことを調べていると、もっと理科をまじめに勉強しておけばよかったなあ…とちょっと遠い目になったりします。
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2011/10/25

冬に向けて

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こんにちは!営業の羽根田です。

だいぶ秋めいてきました。
日によってはコートが欲しい日もあったり…(寒がり?)

そろそろカイロの出番かなあ。
最近では電気カイロが出始めていますが、私達が子供の頃からなじみがあるのは、揉んで温かくなるカイロですね。

カイロが温まる仕組みは?


使い捨てカイロの主な成分は鉄です。
鉄は錆びるときになんと熱を出すそうです。
これを利用したのが「使い捨てカイロ」です。

サビを発生させるには酸素が必要です。
酸化ってやつですね。
昔習ったような・・。

カイロの中には鉄粉がありサラサラになっていますが、これは酸素と接触する面積を大きくする為だそうです。
しかし、鉄粉だけではなかなか酸化しないので、これに水と少しの食塩と活性炭などを加えています

これがカイロが温まる仕組みです。

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2011/05/18

家庭で電気を作る!?

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こんにちは。
営業の羽根田です。

本屋に立寄ることが多い私ですが、いつもは踏み入れないコーナーである小学生向けの勉強、参考書コーナーを何気なくみた時のことです。
理科の本でしたが、実験にて電気を作ろう!という実験内容がかかれており以外にも、そのコーナーに長時間いることになりました。

実験内容は、家庭にあるもので電気(電池)を作ろう!です。

家庭にあるもので電池が作れる!


作り方は簡単!
  1.  まずアルミホイルを四角形に切る。2枚。
  2.  1枚のアルミホイルの上にテッシュを5枚程度のせる。
  3.  そのテッシュの上に冷蔵庫とか靴箱とかで使う活性炭の粉を万遍なく敷きつめる。
  4.  活性炭の上から塩水をかける。(コップ半分に塩大さじ1ぐらい)
  5.  最後にもう一枚のアルミホイルを被せる。
これだけで電池の完成!らしいです。
両方のアルミホイルにリード線をつけてモーター等につけアルミホイルの上から手で活性炭を抑えつけるとモーターが回るようです。

すげぇ。

塩水でアルミニウムが溶けだし、マイナス電子が生まれ、活性炭を通して電気の流れを作るのだとか。

手で圧力加えると電気が流れて温まるカイロ的なものがあったら面白いな。
でももっと簡単なやつ売ってますよね・・・。

昔、実験の時の理科って楽しかったよなぁ。
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2011/04/06

マッチの原理

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こんにちは!林田です。

マッチはどうして火がつくのか?
皆さんご存じでしょうか。

マッチはどうして火がつくの?


マッチは、パラフィンをしみ込ませた軸木の頭に、可燃剤(硫化アンチモン)・酸化剤(酸化マンガン(II)、塩素酸カリウム)・接着剤(アラビアゴム)を練り合わせた頭薬を塗ってあります。
一方の箱の面には発火剤(赤リン)・摩擦剤(ガラス粉)・接着剤(アラビアゴム)を練り合わせたものを塗ってあります。

軸木の頭で箱の面を擦ると、そのときの摩擦熱で発火剤が発火し、可燃剤が酸化剤から酸素の供給を受けて勢いよく燃えて軸木に燃え移っていく。


マッチ売りの少女はこの原理を知っていたのでしょうか。
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2010/12/20

気化熱

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こんにちは、坂野(ばんの)です!


冷やしていないのに水が凍る?



先日、科学館でとある実験コーナーを見ていると、真空装置内にグラスに入った水が、冷やしてもいないのに凍ってしまう実験を行っていました。

不思議ですね。

凍結の理由は、真空雰囲気内におかれた水が、気圧低下に伴い「沸点降下」という状態となり、一気に気化し、気化熱として周辺の熱を奪っていくことによるそうです。

「沸点降下」とは、大気圧に抑えられている状態が、真空環境では圧が低下し、気化しやすい環境となることです。
ちなみに富士山頂の水の沸点は88℃らしいので、気圧にもよるかも?

気化するときには気化熱として周辺の熱を奪っていきます。
スプレー缶を使ったときに、缶の表面が冷たくなるのは、気化熱で冷やされる現象によるものです。
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2010/09/06

放射温度計の原理

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こんにちは、坂東です!

先日、放射温度計を販売する機会がありました。
物体に直接触れていないのに、温度が測定できるって何か不思議・・・

そこで今日は、どのような原理で測定が行われているか説明したいと思います。

放射温度計のしくみ


実は、全ての物体は赤外線を放射しています。
赤外線というと、リモコンのスイッチ等を想像されますが、すべての物体が放射してるとは驚きですね。

温度が高くなるに従って、その放射される赤外線の強さ(エネルギー量)が増加するので、その放射エネルギー量を検知することで温度を知る事ができます。

このような原理から「(赤外線)放射温度計」と呼ばれます。

参考URL
放射温度計・非接触温度計
Home /製品案内 /放射温度計   ...
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2010/07/16

花火の色

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こんにちは、木田(きだ)です!

花火大会の季節になりました。
夜空を彩る花火はとても綺麗ですね!
夏の風物詩でもある花火ですが、なぜあんなに色々な色を出せるのでしょうか?

花火の色には化学が詰まっています。

花火の色は金属が起こす炎色反応を利用して様々な色を作り出しています。
例えば赤を出したいなかリチウム、黄色ならナトリウム、緑なら銅と言った具合です。

小学校の化学で金属粉をアルコールランプで熱すると
綺麗な色で燃えるという実験をやりませんでしたか?
花火はその応用なのです。

この夏の花火大会で「あの花火の色はねぇ~」とちょっと博識ぶってみるのもアリ!?
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