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[日本ゴム協会 関西支部 秋季ゴム技術講習会にて発表しました](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/20221005-1/) - [第63回 電池討論会にて発表を行います](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/20221108-2/) - [Radiation Physics and Chemistryに論文が掲載されました](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/radiation-physics-and-chemistryに論文が掲載されました/) - [Macromolecular Rapid Communicationsに論文が掲載されました](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/macromolecular-rapid-communicationsに論文が掲載されました/) - [日本顕微鏡学会 第78回学術講演会にて発表しました-1](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/20220512-1/) - [日本顕微鏡学会 第78回学術講演会にて発表しました-2](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/20220512-2/) - [自動車技術会 2022年春季大会にて発表しました-1](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/20220525-1/) - [自動車技術会 2022年春季大会にて発表しました-2](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/自動車技術会-2022年春季大会-2/) - [自動車技術会 2022年春季大会にて発表しました-3](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/20220525-3/) - [Bruker × 日産アーク共催セミナーを開催します](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/bruker-x-日産アーク共催セミナーを開催します/) - [Scientific Reports](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/204/) - [Science and Technology of Advanced Materials: Methods](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/【論文掲載情報】解析プラットフォーム開発部の/) - [2021年度 量子ビームサイエンスフェスタ](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2021年度-量子ビームサイエンスフェスタ/) - [2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL APPLICATIONS OF ADHESIVES 2022](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2nd-international-conference-on-industrial-applications-of-adhesives-2022/) - [表面分析研究会 第57回表面分析研究会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/表面分析研究会-第57回表面分析研究会/) - [<電話お問い合わせ休止のお知らせ>(1/17より)](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/<電話お問い合わせ一時休止のお知らせ>1-17より/) - [技術資料を追加しました-レーザーフラッシュ熱物性装置の紹介](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/技術資料をアップしました-新規導入装置_レーザー/) - [日本ゴム協会 アドバンテックセミナー 2019 ゴムの分析](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/日本ゴム協会-アドバンテックセミナー-2019-ゴムの分/) - [電気化学会 キャパシタ技術委員会 第3回研究会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/電気化学会-キャパシタ技術委員会-第3回研究会/) - [Reinforcement of Rubber](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/reinforcement-of-rubber/) - [量子ビームなどの最新技術を用いた分析解析技術の現状](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/量子ビームなどの最新技術を用いた分析解析技術/) - [宇宙航空研究開発機構(JAXA)様よりはやぶさ2に関わった企業として感謝状をいただきました](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/宇宙航空研究開発機構jaxa様よりはやぶさ2に関わっ/) - [Webサイトリニューアルのお知らせ](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/webサイトリニューアルのお知らせ/) - [Webサイトリニューアル特別値引きキャンペーン実施のお知らせ](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/webサイトリニューアル特別値引きキャンペーン実/) - [【Bruker × 日産アーク共催】二次電池解析WEBセミナーを開催します。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/【bruker-x-日産アーク共催】二次電池解析webセミナーを/) - [【Bruker × 日産アーク共催】二次電池解析ウェビナーのアーカイブをアップしました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/【bruker-x-日産アーク共催】二次電池解析ウェビナー/) - [解析プラットフォーム開発部 苑 秋一と伊藤 孝憲の記事が掲載になりました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/解析プラットフォーム開発部-苑-秋一と伊藤-孝憲/) - [【Bruker × 日産アーク共催】トライボロジーウェビナーのアーカイブをアップしました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/【bruker-x-日産アーク共催】トライボロジーウェビナ/) - [「非破壊でリチウムイオン二次電池の充電能力劣化の2次元定量分析」に関してプレスリリースしました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/「非破壊でリチウムイオン二次電池の充電能力劣/) - [【Bruker × 日産アーク共催】表面分析に関するWEBセミナーを開催します。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/【bruker-x-日産アーク共催】表面分析に関するwebセミナ/) - [【Bruker × 日産アーク共催】ナノインデンテーションWEBセミナーを開催します。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/【bruker-x-日産アーク共催】ナノインデンテーションweb-2/) - [【Bruker × 日産アーク共催】ナノインデンテーションWEBセミナーのアーカイブをアップしました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/【bruker-x-日産アーク共催】ナノインデンテーションweb/) - [【執筆情報】解析プラットフォーム開発部 伊藤孝憲の解説記事が掲載になりました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/【執筆情報】解析プラットフォーム開発部-伊藤孝/) - [第61回電池討論会(11/18〜20)へ出展いたしました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/第61回電池討論会(11-18〜20)へ出展いたしました。/) - [web立会分析サービスを開始しました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/web立会分析サービスを開始しました。/) - [化学電池材料研究会第46回講演会で講演を行います。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/化学電池材料研究会第46回講演会で講演を行います/) - [日本分析化学会 分析イノベーション交流会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/日本分析化学会-分析イノベーション交流会/) - [日本学術振興会R026委員会研究会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/日本学術振興会r026委員会研究会/) - [日本化学会秋季事業 第9回CSJ化学フェスタ2019](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/日本化学会秋季事業 第9回csj化学フェスタ2019/) - [日本レオロジー学会 関西レオロジー研究会 第77回例会(若手講演会)](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/日本レオロジー学会-関西レオロジー研究会-第77回/) - [中性子産業利用推進協議会季報 四季 Vol.45](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/中性子産業利用推進協議会季報-四季-vol-45/) - [第7回 材料系ワークショップ](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/第7回-材料系ワークショップ/) - [第6回グリーンイノベーションシンポジウム-2](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/第6回グリーンイノベーションシンポジウム-2/) - [第6回グリーンイノベーションシンポジウム](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/第6回グリーンイノベーションシンポジウム/) - [第2回SPring-8先端放射光技術による化学イノベーション研究会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/第2回spring-8先端放射光技術による化学イノベーション/) - [自動車技術会 疲労信頼性部門委員会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/自動車技術会-疲労信頼性部門委員会/) - [自動車技術会 車室内環境技術部門委員会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/自動車技術会-車室内環境技術部門委員会/) - [自動車技術会 2019年春季大会-5](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/自動車技術会-2019年春季大会-5/) - [自動車技術会 2019年春季大会-4](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/自動車技術会-2019年春季大会-4/) - [自動車技術会 2019年春季大会-3](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/自動車技術会-2019年春季大会-3/) - [自動車技術会 2019年春季大会-2](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/自動車技術会-2019年春季大会-2/) - [自動車技術会 2019年春季大会-1](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/自動車技術会-2019年春季大会-1/) - [次世代パワー半導体の熱設計と実装技術](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/次世代パワー半導体の熱設計と実装技術/) - [高分子学会 岡山地区高分子懇話会 平成30年度第二回定例講演会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/高分子学会-岡山地区高分子懇話会-平成30年度第二/) - [公益社団法人 日本薬剤学会 物性FGセミナー2020](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/公益社団法人-日本薬剤学会-物性fgセミナー2020/) - [株式会社パーキンエルマージャパン 実践に役立つFT-IRセミナー](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/株式会社パーキンエルマージャパン-実践に役立つf/) - [解析プラットフォーム開発部のアンクール・バリヤンが、WITec Paper Award 2020で金賞を受賞しました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/解析プラットフォーム開発部のアンクール・バリ/) - [化学電池材料研究会第46回講演会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/化学電池材料研究会第46回講演会/) - [一般社団法人 日本塗装技術協会 第36回塗料・塗装研究発表会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/一般社団法人-日本塗装技術協会-第36回塗料・塗装/) - [一般社団法人 日本トライボロジー学会 添加剤技術研究会 第65期 第4回研究会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/一般社団法人-日本トライボロジー学会-添加剤技術/) - [ブルカージャパン主催 ナノインデンテーションセミナー](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/ブルカージャパン主催-ナノインデンテーションセ/) - [プラスチック成形加工学会 2019年年次大会-2](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/プラスチック成形加工学会-2019年年次大会-2/) - [プラスチック成形加工学会2019年年次大会-1](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/プラスチック成形加工学会2019年年次大会-1/) - [ナノインデンテーション法の基礎](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/ナノインデンテーション法の基礎/) - [ナノ・マイクロ微粒子の分散評価技術](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/ナノ・マイクロ微粒子の分散評価技術/) - [Thermo Fisher Scientific ラマンセミナー2019](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/thermo-fisher-scientific-ラマンセミナー2019/) - [SIP 次世代パワ-エレクトロニクス 公開シンポジウム-2](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/sip-次世代パワ-エレクトロニクス-公開シンポジウ-2/) - [SIP 次世代パワ-エレクトロニクス 公開シンポジウム-1](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/sip-次世代パワ-エレクトロニクス-公開シンポジウ/) - [Scientific Reports](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/scientific-reports/) - [Science and Technology of Advanced Materials](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/science-and-technology-of-advanced-materials/) - [nano tech 2021 特別シンポジウム「計測インフォマティクス~データ駆動型科学による計測技術の刷新」](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/nano-tech-2021-特別シンポジウム「計測インフォマティクス/) - [JEOL 第12回 TEMユーザーズミーティング](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/jeol-第12回-temユーザーズミーティング/) - [JASIS2019コンファレンス 分析計測標準研究部門 第5シンポジウム](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/jasis2019コンファレンス 分析計測標準研究部門 第5シ/) - [GaNコンソーシアムSWG9研究会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/ganコンソーシアムswg9研究会/) - [A-STEP コンパクト中性子源とその産業応用に向けた基盤技術の構築 産学共創の場](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/a-step-コンパクト中性子源とその産業応用に向けた基/) - [2021年 第68回 応用物理学会春季学術講演会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2021年-第68回-応用物理学会春季学術講演会/) - [2019年度J-PARC MLF産業利用報告会-3](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2019年度j-parc-mlf産業利用報告会-3/) - [2019年度J-PARC MLF産業利用報告会-4](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2019年度j-parc-mlf産業利用報告会-4/) - [2019年度J-PARC MLF産業利用報告会-2](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2019年度j-parc-mlf産業利用報告会-2/) - [2019年度J-PARC MLF産業利用報告会-1](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2019年度j-parc-mlf産業利用報告会-1/) - [2019年電気化学秋季大会](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2019年電気化学秋季大会/) - [2019年 第66回応用物理学会春季学術講演会-4](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2019年-第66回応用物理学会春季学術講演会-4/) - [2019年 第66回応用物理学会春季学術講演会-3](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2019年-第66回応用物理学会春季学術講演会-3/) - [2019年 第66回応用物理学会春季学術講演会-2](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2019年-第66回応用物理学会春季学術講演会-2/) - [2019年 第66回応用物理学会春季学術講演会-1](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/2019年-第66回応用物理学会春季学術講演会-1/) - [Analytical Chemsistry](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/analytical-chemsistry/) - [松本 隆が中性子産業利用推進協議会の季報「四季」の巻頭言に寄稿しました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/松本-隆が中性子産業利用推進協議会の季報「四季/) - [*年末年始休業のお知らせ*](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/*年末年始休業のお知らせ*/) - [弊社営業状況について](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/弊社営業状況について/) - [仙台市と放射光の産業利用促進に関する連携協定を締結しました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/仙台市と放射光の産業利用促進に関する連携協定/) - [【書籍執筆情報】現象解析部の加藤淳の書籍が出版されました。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/【書籍執筆情報】現象解析部の加藤淳の書籍が出/) - [第81回応用物理学会秋季大会で招待講演を行います。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/第81回応用物理学会秋季大会で招待講演を行います/) - [WITec Announces Virtual Raman Imaging Poster Summit 2020 でポスター発表を行います。](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/witec-announces-virtual-raman-imaging-poster-summit-2020-でポスター発表を行います。/) - [第68回 応用物理学会 春季学術講演会で講演を行います](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/第68回-応用物理学会-春季学術講演会で講演を行い/) - [第61回電池討論会(11/18~20)への出展のお知らせ](https://www.nissan-arc.co.jp/topics/第61回電池討論会(11-1820)への出展のお知らせ/) ## 分析サービスメニュー・事例 - [【大類テスト-h015】高分子材料における品質トラブルと原因究明 ~●●編~](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h015/) - [LC-MSによる樹脂材料の変色劣化分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f040b/) - [高分子材料における品質トラブルと原因究明 ~外観不良編~](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h014/) - [XRD、ラマン、NMRによる硫化物系固体電解質の構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f600/) - [リチウムイオン電池正極の材料設計や劣化メカニズム解明に貢献するNMR分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h012/) - [NMRによるナトリウムイオン電池電解液の組成分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f534/) - 電池内の副反応挙動を捉えるために電解液の組成を調べることは重要です。今回は市販NIB電池を遠心抽出により電解液を回収し、1H NMRおよび19F NMRを用いることで、高精度に電解液の組成分析を行いました。その結果、電池内でECの分解が選択的に生じている可能性が示唆されました。 - [Na NMRおよびICPによるナトリウムイオン電池負極のNa状態定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f525/) - ナトリウムイオン電池 (NIB) の充放電サイクルを繰り返すと、負極の活物質表面や内部ではSEI成長やNa金属析出を生じる可能性があり、これらは電池容量の低下や抵抗の増大に深く関与します。負極活物質のNMRとICPの測定・解析により劣化に伴うNaの状態の定量評価を行うことができます。 - [ナトリウムイオン電池の劣化現象と分析・解析技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h008/) - [サブミクロン領域の非接触赤外分光分析 (光熱変換赤外分光法:O-PTIR)](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f203/) - O-PTIRは、赤外光吸収による光熱変換を可視光で検出することで、高空間分解能の赤外分光を可能にする手法です。微小異物、相分離、多層膜、界面構造、局所劣化などを可視化でき、材料開発や不良解析、電子材料・医薬・バイオ分野の微細構造解析に有効です。 - [高分子材料における品質トラブルと原因究明 ~破損・破壊編~](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h013/) - [リチウムイオン電池 特殊セルを用いた正負極分離ガス分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f633/) - リチウムイオン電池では充放電に伴いガスが発生します。特殊セルを用いることで、正負極それぞれから発生するガスを分析でき、電池内部反応を把握可能な評価手法として活用できます。 - [新規導入装置 fsレーザー&高精細SEM搭載FIBの紹介](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f812/) - ZEISS社製DualBeamFIB『crossbeam550』を新規導入しました。フェムト秒レーザーによる大領域加工から高精細SEMによる三次元構造解析での微細構造定量評価まで、多様な材料の設計最適化に役立つ高精度データを提供し、研究開発を強力に支援します。 - [斜交型X線CT (X線顕微鏡 3D-XRM) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst018/) - [ESM-RISM法による電気化学界面の構造・反応シミュレーション](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f611-2/) - [PFG-NMRによる分子・イオンの拡散挙動観測](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p084/) - [核磁気共鳴分析 (NMR) 法による高分子材料のダイナミクス解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p128/) - [PFG-NMR法による分子拡散現象の解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p126/) - [NMRによるソフトコンタクトレンズ内の水の拡散評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p104/) - [固体NMRによる含フッ素高分子の構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p114/) - [高温ガス雰囲気 in-situ XAFSによる触媒の構造・状態解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i039/) - 特定元素に関する電子状態および原子レベルでの局所構造が評価できます。温度や雰囲気を変化させた状態での測定『その場(in-situ )分析』が可能です。低濃度、ナノメートルサイズの微粒子の評価ができます。 - [NMRによるケイ素材料の構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p083/) - [フィルム製容器を活用した臭気やVOCガスの分析技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p070/) - [SEC法によるフッ素系電解質膜の分子量分布測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p129/) - [高分子材料における劣化メカニズム解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p005/) - [添加剤の反応による異物発生メカニズム解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p074/) - [イメージングIRによる溶着界面の結晶化度解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p094/) - 樹脂材料の接合には接着剤を用いる手法が一般的ですが、最近では低コスト化や環境への配慮から、接着剤を使用しない熱板溶着法*が注目されています。この熱板溶着法に用いる材料や成形条件の選定には溶着界面での高分子の相溶性や高次構造を知ることが重要になります。高分子材料の分子構造を調べるひとつの方法として赤外分光分析法 (IR) が用いられますが、当社では微小部分の分子化学情報を二次元分布として表現するイメージングIR法を確立し、多くのお客様にご利用いただいています1)2)。 - [赤外分光分析法 (FT-IR) による電解質膜のin-situ分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p133/) - [スピントラップ法による活性酸素測定と抗酸化能評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i018/) - [X線透視像、X線CT像による内部構造の非破壊可視化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/xct-01/) - [燃料電池 電解質膜の構造・運動状態解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f622/) - [大気非暴露樹脂包埋を用いた3D-SEMによるリチウムイオン電池負極の三次元構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f624/) - 日産アークでは大気非暴露雰囲気で前処理を行うことで、3D-SEMによる劣化後のSiO負極の三次元構造解析が可能です。SiOはLi反応時の膨張率が黒鉛と比較し大きく、電極の空隙率増加・パス切れが起こりやすいため、劣化後の電極構造の把握が重要となります。 - [リチウムイオン電池 SiO/Gr負極の被膜状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f625/) - [クライオSEMによる全固体電池正極スラリーの分散状態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f626/) - 日産アークではクライオSEM-EDXを用いて全固体電池正極スラリーの分散状態を可視化することができます。さらに、取得した画像を解析することで各材料の面積率や粒度分布、重心間距離などを算出し、定量的に評価することも可能です。 - [ガスクロマトグラフ-質量分析計 (GC-MS) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst001/) - [走査プローブ顕微鏡 (SPM) をわかりやすく解説 ](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst003/) - [無機元素分析 (ICP-AES / ICP-MS) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst010/) - [フーリエ変換赤外分光分析 (FT-IR) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst011/) - [熱分析 (TA) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst012/) - [破面解析 (フラクトグラフィー) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst013/) - [金属組織解析をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst014/) - [N-ARC法による射出成形部品の樹脂流れおよび高次構造の可視化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f001/) - [アコースティック・エミッション法による材料の破損メカニズム解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f003/) - [におい嗅ぎGC-MSによる臭気要因成分の調査](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f004/) - [大気圧固体試料分析プローブ (ASAP) 法による顔料の質量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f005/) - [光学観察ユニット付属DSCによる多層フィルムの組成分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f007/) - [観察及びFT-IR、熱分析による樹脂材料の劣化分析と寿命予測](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f011/) - [拡散NMR、X線小角散乱法によるエマルションの構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f012a/) - [自動車用部品と材料の品質評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f016/) - [品質課題と先端材料分析技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f017/) - [潤滑油の添加剤分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f022/) - [目的に合わせた4種の元素定性分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f023/) - [オイルの劣化解析のための定性・定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f025/) - [異物・付着物の発生原因解析プロセス](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f026/) - [断面観察とイメージングFT-IRによる塗装の解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f027/) - [観察 / 総合解析によるプラスチック材料の破損原因調査](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f028/) - [金属部材の破面解析による破損原因の解明](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f029/) - [低真空クライオSEMによる液状物の微細構造の可視化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f032/) - [共焦点ラマン分光法による乳液の分散評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f033/) - [固体高分解能NMR法によるポリマー材の化学組成解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f034/) - [材料種ごとの弾性率温度依存性測定方法](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f035/) - [環境制御小角X線散乱法による角質間脂質のナノ構造定量的評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f036/) - [オリジナル技術N-ARC法による高分子成形品の組織解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f037/) - [金属部材の破面観察による破損原因解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f038/) - [化学発光分析を用いた高分子材料の劣化解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f039/) - [N-ARC法による溶着界面の強度メカニズム解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f041/) - [ナノインデンテーション法による微小領域の力学物性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f042/) - [X線回折 (XRD) 法による残留応力解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f043/) - [組織解析による金属材料の強化メカニズムの解明](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f044/) - [官能評価によるアウトガスの原因部材の特定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f046/) - [電装部品の信頼性向上のためのPbフリーはんだ接合界面解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f047/) - [燃費向上につながる摩擦特性制御の総合解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f048b/) - [計算科学による電極-電解液界面の構造 / 反応解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f052/) - [リチウムイオン電池分析のラインナップ](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f056/) - [N-ARC法の断面観察と破面解析によるPPSの溶着界面評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f057/) - [高分子成形品の成形条件と機械特性の相関解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f058b/) - [熱分解GC-MSによる樹脂の熱分解挙動および分子構造の調査](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f059/) - [EWC法による高分子フィルムの破壊靱性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f062/) - [組織解析による金属材料の強度発現メカニズムの推定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f063/) - [アコースティック・エミッション法によるCFRPの層間剥離プロセス解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f064a/) - [SiC-MOSFET高温ダイアタッチの熱劣化解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f067/) - [GC-MS、FT-IRによるゴム材料の組成分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f068/) - [EDXマッピングによるエンジン油中の異物分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f071/) - [エンジンデポジットの分子量分布と粘着力の測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f072/) - [CFRPの機械的特性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f073/) - [パワーエレクトロニクスAlワイヤボンドの耐熱評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f075/) - [パワー半導体実装用Agナノペーストの熱特性評](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f076/) - [ナノインデンテーションによる高温ダイアタッチの硬さ分布測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f077/) - [反応ガス雰囲気下における時間分解XRD測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f079/) - [多孔質体/粉体の性状分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f080/) - [N-ARC法と強度試験によるPPSの溶着界面構造と機械強度の相関](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f081/) - [固体高分解能NMR法によるフッ素系ポリマー材の構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f082/) - [広域ラマンマッピング法によるポリマーアロイの組成分布評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f083/) - [X線回折 (XRD) 法による鋼板せん断加工部の残留応力測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f087/) - [パワーエレクトロニクス信頼性試験](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f088/) - [金属材料の表面改質による長寿命化のメカニズム解明](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f089/) - [N-ARC法 / イメージングIRを用いた溶着界面の状態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f091/) - [in-situ XAFSによる高温やガス雰囲気下における触媒の化学状態および構造評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f094/) - [3D-SEM、X線CTによるLIB部材の空孔ネットワーク解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f100/) - [パワーサイクル試験による電気・熱ストレスを印加した半導体チップ信頼性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f101/) - [パワー半導体接合材のX線非破壊観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f102/) - [金属材料の総合解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f104/) - [高感度TEM-EDXを用いた排ガス浄化触媒の三次元解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f106/) - [金属-樹脂接合部の状態解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f107/) - [大気非暴露ナノインデンテーション法によるLIB材料の力学特性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f109/) - [N-ARC法 / イメージングIRを用いた結晶性と接合強度解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f110f111/) - [ナノインデンテーション法による複合弾性率からの成形条件最適化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f112f113/) - [金属-金属接合部の状態解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f114/) - [共焦点ラマン分光法による粉体の成分分散状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f115/) - [温度ストレス負荷のための冷却カーブを使ったTj測定によるパワーサイクル試験](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f118/) - [パワーサイクル試験装置を使ったパッケージの耐久性評価と故障解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f119/) - [三次元ラマンマッピングによるPA66射出成形品の結晶性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f125/) - [Cryo-PFIBによる液状物の三次元構造の可視化、定量化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f128/) - [AES、TEM-EDX、XPSによるエンジンオイルの劣化前後の摩擦特性、被膜解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f129/) - [半導体デバイスのパワーサイクル試験と故障解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f133/) - [パワーデバイスの信頼性試験と複合観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f134/) - [オイル劣化前後の摩擦特性とトライボ被膜解析 =MoDTCの変質分析=](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f135b/) - [オイル劣化前後の摩擦特性とトライボ被膜解析 =添加剤分析=](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f135a/) - [電装品の導通不良原因調査](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f136/) - [ラマン分光法を用いたSiCパワー半導体の構造評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f137/) - [パワーサイクル寿命比較によるSiCパワー半導体の封止法の評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f139/) - [共焦点ラマンマッピングによるスキンケア膜の三次元分布の可視化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f140/) - [微小試験片のハイブリットひずみ計測](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f143/) - [AE法による樹脂の破壊過程の可視化と破壊メカニズム解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f144/) - [TEM-PDF (二体分布関数) による微小領域での非晶質構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f146/) - [共焦点ラマンマッピングによるスキンケア膜の三次元分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f147/) - [EDSマッピングによるチップ抵抗不具合の原因調査](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f148/) - [X線小角広角散乱法によるαゲル分子構造の温度依存性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f151/) - [エタン急速凍結装置を用いた水溶液中リポソームのCryo-TEM観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f152/) - [主成分分析を用いた樹脂製品の臭気分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f154/) - [固体NMRによるフッ素系高分子電解質膜の構造・分子運動性解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f157/) - [平行レーザー群を用いた薄膜の内部応力測定法](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f158/) - 日産アークで独自に開発した試料に平行レーザー群を照射して入射光と反射光の間隔のずれから曲率を測定し、内部応力などに換算する手法を用いることで、実成膜条件における薄膜の内部応力の変化を測定することが可能です。 - [ラマン分光法とAFMによる摩擦低減メカニズムの解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f159/) - 摩擦低減効果の高いMoS2被膜の分布と表面形状の相関が、ラマン分光法による化合物同定とAFMによる形状測定からわかります。エンジンの劣化環境を模した突起部にMoS2が30%以上分布すれば、摩擦係数μが下がることがわかりました。 - [Cryo-3D-STEM法を用いた液中リポソームの3D形態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f160/) - 液中ナノ粒子の機能や特性を理解するために、Cryo-TEM観察は、ナノ粒子を含んだ溶液ごと急速凍結することで、液中における本来の形態を観察することが可能です。電子線照射ダメージを抑制し、多数の視野を観察できる分析TEMによって、液中ナノ粒子のCryo-3D-STEM観察が可能となりました。 - [ナノインデンテーション法による接合界面のミクロ機械特性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f161/) - ナノインデンテーション法超高速マッピング測定 (XPM) は、μmオーダの微小領域での力学特性分布観察を可能とします。接合界面での力学的な傾斜構造や均一性が確認できるため、強度 (密着力) 発現の解明や界面での破壊要因の調査に利用できます。 - [化学発光イメージング法による高分子材料の耐酸化性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f162/) - 高分子材料の耐熱性評価は時間のかかる試験です。化学発光イメージング法は、光や熱による劣化の際の発光現象を検知することで、劣化状態を可視化できます。また、4つの独立ヒータを備えた試料室と、酸化反応を高感度に可視化できるイメージングシステムで、耐久時間の効率化や、劣化機構の解明ができます。 - [共焦点顕微ラマン分光法を用いたプレミックス粉の原材料分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f163/) - ラマンマッピング分析に困難な混合物 (例:成分が不明、ピークがよく重なったりする、ピークよりバックグランドが高いなど) の場合は多変量スペクトル分解法を用いることによって各成分の代表的なスペクトルを自動的に抽出し、分散状態図も作成できます。 - [NOxバブリング試験によるエンジンオイルの劣化評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f164/) - エンジンオイルの性能を評価するための劣化試験 (NOxバブリング試験) を行うことができます。また、エンジンを模擬して劣化モードの異なる劣化油を作製し、劣化メカニズムの解明、エンジン設計のフィードバックデータの取得が可能です。 - [温度制御FT-IR分析による高分子材料の結晶化挙動の解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f165/) - FT-IR分析では、高分子材料の成分や劣化だけではなく、結晶性を捉えることもできます。使用中に製品の結晶性が変化すると、体積が変わるためソリや歪蓄積など不具合の原因になります。温度制御FT-IR分析により、ガラス転移・結晶化・融解などの材料の熱挙動を知ることができます。 - [温度制御FT-IR分析 ~加熱ATRによる高分子材料の表面分析~](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f166/) - エバネッセント波を利用したATR (全反射) 法は、ATR結晶に試料を密着させ試料表面の官能基情報を得る手法です。測定深さは、ATR結晶の材質と入射角で変わりますが0.2~5μmの範囲です。加熱ATR法では、表面官能基の温度変化を利用して、高分子材料表面の熱履歴を調査できます。 - [UPS/LEIPSによるバンドギャップエネルギー解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f167/) - [コンタクトレゾナンス法による金属接合界面の弾性率マッピング](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f168/) - コンタクトレゾナンス法により、金属接合界面の機械物性を従来よりも高分解能 (数10nmオーダー) 及びその分布を評価出来る様になりました。その一例として、摩擦攪拌点接合 (FSSW) 界面の弾性率評価事例をご紹介します。 - [レーザーフラッシュ (LFA) 法によるコンポジット材料の熱伝導率測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f169/) - 断熱材や放熱材等の熱マネジメント材料の熱伝導率は、性能設計において重要であり、各種の計測方法があります。LFA法は熱伝導率の測定範囲が広く、特に高熱伝導側の測定を得意としています。高分子・セラミックス・金属・カーボン材料など多種類の材料を測定できます。 - [マニピュレータ導通試験とFT-IRによる導通不良の原因調査](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f170/) - 導通不良には様々な原因があります。原因調査のポイントは、①「不良個所を特定する」と②「この部位に存在する物質を明らかにする」ことです。ここではマニピュレータによる導通不良個所の特定と、FT-IR法による端子付着物分析をご紹介します。 - [共焦点ラマン分光法による樹脂の硬化過程分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f171/) - 共焦点ラマンは膜の内部情報を非破壊で観測できる手段の一つです。非接触の分析であることと、比較的短時間でスペクトルを得られることから、軟らかい膜や接着剤など経時変化する膜の成分や状態、それらの深さ方向の分布を調べることができます。エポキシ樹脂の硬化過程の分析事例をご紹介します。 - [顕微ラマン分光法を用いた天然高分子の構造解析 ~デンプン粒子の構造解析~](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f172/) - 共焦点ラマンマッピング法ではサブミクロンレベルでデンプンの微細な構造を評価でき、溶解度・崩壊性・粘度・熱安定性など食品や医薬品に重要な物性に結び付けることができます。 - [顕微ラマン分光法を用いた天然高分子の構造解析 ~加工品の構造解析と物性変化推定~](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f173/) - 共焦点ラマンマッピング法によりサブミクロンレベルでデンプンの微細構造と化学状態が評価できます。本報では加工によるデンプンの結晶性の変化を可視化することで、溶解性など特性への影響に結び付けることができます。 - [放射光マルチスケールCTによる接着界面の高分解能3D観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f174/) - [走査型透過X線顕微鏡による接着界面の化学状態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f175/) - [4PB法およびDCB法を用いた薄膜密着力の定量評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f176/) - [高分子材料の多角的劣化解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f177/) - [樹脂3Dプリンター造形品の機械特性と高次構造の解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f178/) - [セルロースマイクロファイバー (CMF) 複合材三次元分散性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f179/) - [樹脂の劣化要因を解き明かす- 光・熱による化学構造変化を特定 -](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f180/) - [高分解能X線顕微鏡による化粧品の非破壊三次元観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f181/) - [半導体の格子欠陥・界面の性質を解明する第一原理計算](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f182/) - [セルロースマイクロファイバー(CMF) 複合材料の界面形態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f183/) - [低損傷スパッタリングを用いた高分子材料の表面深さ方向状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f187/) - #post_contentX線光電子分光法(XPS)の深さ方向分析において、スパッタにコロネンイオンを用いることで低損傷での状態分析が可能です。従来から用いられているアルゴンイオンでは、高分子系材料に損傷を引き起こすことがありました。コロネンイオンによる低損傷性を示す事例として、ポリ乳酸試料、表面が汚染されたフッ素樹脂試料の分析結果を示します。 - [接着剤界面の引張試験中でのマルチスケールCT観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f188/) - [湿熱劣化させたエポキシ系接着剤の強度低下の現象解析事例](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f189/) - [クライオ技術を用いた毛髪の形態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f190/) - 日産アークでは、クライオ技術を用いて毛髪のSEM、TEM観察およびEPMAによる元素マッピングを行っています。ダメージの有無による差を形態の変化や、元素分布状態から評価することが可能です。 - [クライオ技術を用いた毛髪の元素分布](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f191/) - 日産アークでは、クライオ技術を用いて毛髪のSEM、TEM観察およびEPMAによる元素マッピングを行っています。ダメージの有無による差を形態の変化や、元素分布状態から評価することが可能です。 - [クライオ電子顕微鏡による口紅のカードハウス構造観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f192/) - クライオ電子顕微鏡では、従来の室温観察では困難であった口紅のカードハウス構造を可視化できます。含有成分の組成や分散状態により、塗り心地や色持ちが変わるため、製品開発にあたりこれらの組成や分散性を把握することは重要です。 - [走査型透過X線顕微鏡 (STXM) による毛髪内部の状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f193/) - これまでに硬X線を用いてサブミクロンの空間分解能で黒髪の化学状態分析を実施した例がありますが、毛髪の階層構造においてはよりミクロな状態分布の評価も望まれており、走査型透過X線顕微鏡 (STXM) を利用することでブリーチ処理によるダメージの影響をナノメートルオーダーで状態分析を行い評価することを可能としました。 - [拡散NMR測定によるミセル構造の水分量依存性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f194/) - 化粧品などのエマルションでは、その分散状態が機能や性質を特徴づけるとともに、各成分の運動状態に影響します。NMRを用いて水相・油相それぞれの拡散係数を測定することにより、市販クレンジング料の転送挙動の違いを評価した事例を紹介します。 - [走査型広がり抵抗顕微鏡法 (SSRM) によるナノスケール抵抗分布評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f195/) - SSRM法は導電性ダイヤモンドコートプローブを用いナノスケールで電気抵抗分布を可視化する方法です。プローブを高い荷重で押し込むことにより、表面の接触抵抗や酸化膜の影響を受けずに測定できるといった特徴があります。 - [Xe+FIB加工を用いたレーザーダイオードのSTEM-EDX分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f196/) - 日産アークではXe+FIBを用いることで、Gaによる加工時の変質を抑えたTEM分析が可能です。これにより、高精度な構造調査が可能となります。 - [X線分析顕微鏡 (μ-XRF) による透過観察および元素分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f197/) - [X線PDF (二体分布関数) 解析を用いたアモルファス薄膜の構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f198/) - 日産アークでは斜入射X線回折を用いた二体分布関数 (PDF) 解析によってアモルファス薄膜の構造解析が可能です。 - [斜交型X線CTによるTGVの高分解能非破壊観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f199/) - 国内初導入の斜交型X線CT (Apex XCT-150、Sigray社) を用いて、微細孔付きガラス基板 (TGV) の非破壊観察を行いました。非破壊で高空間空間分解能の観察ができ、ビア内部での空隙を三次元的にとらえ、定量的に評価することが可能となりました。 - [UPS/LEIPSによる無機半導体のエネルギーバンド解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f200/) - 紫外線光電子分光 (UPS) と低エネルギー逆光電子分光 (LEIPS) を併用した評価事例を紹介します。同一の装置・環境で、UPSではイオン化ポテンシャル (IP) 、LEIPSでは電子親和力 (EA) を測定でき、その差分から、バンドギャップエネルギー (Eg) を求めることができます。特に、3eVより小さなEgはLEIPS分析を⽤いない限り測定はできません。本測定により、デバイス設計時における材料選択の指針になる情報を得ることが可能です。 - [クライオシステムを用いたスラリー・エマルションの断面構造評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f201/) - 断面加工からSEM観察まで、⼀貫して冷却状態を維持できるため、化粧品や電池用電極スラリーなどの液体・ゲル状試料の分散状態を評価できます。また、加工後の断面を変形させること無く観察できるため、熱の影響を受けやすい軟質材を含む複合材にも対応可能です。 - [ラマン分光法を用いた半導体の非破壊評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f202/) - ラマン分光法を用い、半導体材料の結晶構造、歪み、欠陥、キャリア濃度を非破壊で評価します。表面から深さ方向まで可視化でき、断面調製不要で結晶成長状態とデバイス特性を結びつけた構造評価を実現し、プロセス最適化や品質向上に貢献します。 - [先進LIB用混合電極の各種分光法を用いた劣化解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f501/) - [HAXPES (硬X線光電子分光法) による先進LIB用混合電極の被膜内活物質の分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f502/) - 硬X線光電子分光法(HAXPES)は、硬X線を利用することで、ラボXPSよりも表面から深い位置の化学結合状態を分析できる手法です。HAXPESは表面から約30nmの深さの分析が可能で、被膜に埋もれた活物質を分析することも可能です。ラボXPS(深さ約5nm)では検出が困難な混合電極のSi活物質由来のピークを観測できます。 - [AESによるLIB用混合電極の被膜分布 / 厚さ分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f503/) - [AFMによる先進LIB用混合電極被膜の弾性率と膜厚分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f504/) - [C-AFMによるLIB用混合電極活物質の導電性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f505/) - [ラマン分光によるSi系活物質を含む混合電極の状態分布分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f506/) - [Cryo-PFIBによる全固体電池正極スラリーの断面観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f507/) - [TEM-EDXによる全固体電池の正極/電解質界面の構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f508/) - [3D-SEMによるリチウムイオン電池複数層セパレータの空孔ネットワーク解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f509/) - [分析では捉えきれない現象を解き明かす、ミクロ・マクロ系シミュレーションサービス](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f510/) - [マテリアルズ・インフォマティクスを活用した新材料探索サービス](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f511/) - [クライオ非暴露TEM-EDX/EELSによるSEIの組成分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f512/) - [SEM電位コントラスト像取得によるリチウムイオン電池負極表面バインダーの分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f513/) - [ハイコントラスト樹脂包埋を用いた3D-SEMによるリチウムイオン電池負極の三次元構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f514/) - [正極活物質の表面構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f515/) - 正極活物質コート層の構造解析が可能となりました。従来法のナノビーム電子回折では、電子線に弱い試料や非晶質構造解析 (PDF解析) が困難でした。特殊制限視野絞りを用いることにより、局所領域での構造解析が可能となりました。 - [放射光CTによるリチウムイオン電池の高分解能三次元観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f516/) - 活物質の膨張収縮挙動が高分解能で観察できます。放射光CTの高エネルギーX線での高い分解能によって、リチウムイオン電池を非破壊で観察することが可能となり、容量劣化の要因の一つである活物質の膨張収縮を観察することができます。さらに画像解析により定量的な評価も可能となります。 - [日々の課題解決に向けた マテリアルズ・インフォマティクス (MI)](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f517/) - [リバースモンテカルロ (RMC) 法による非晶質材料の三次元構造予測](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f518/) - 回折実験で得られたスペクトルをもとに原子間相互作用を考慮したリバースモンテカルロ法を駆使することで非晶質材料の分子原子レベルでの三次元構造を予測できます。作成したモデルを分子シミュレーションに接続することで物性予測が可能です。 - [全固体電池セルの高分解能非破壊観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f519/) - [クライオSEM-EDXによるナトリウムイオン電池正極活物質の割れおよびNa分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f520/) - 日産アークでは、ナトリウムイオン電池に使用される電極材料の劣化観察を行っています。 SEM-EDXを用いてNIB正極の形態観察、元素分布を調査することで、劣化による変化を視覚的に評価することができます。 - [ナトリウムイオン電池の単極電気化学特性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f521/) - 日産アークでは、ナトリウムイオン電池に使用される電極材料の劣化解析を行っています。ハーフセルを用いて、単極容量測定、交流インピーダンス測定を行い、正極、負極材料の電気化学特性を個別で評価することが可能です。 - [ナトリウムイオン電池の解体分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f522/) - 近年、BEV普及を目的としたコストパフォーマンスに優れたセルとしてナトリウムイオン電池 (NIB) の活躍が期待されており、既に一部は市場流通が始まっています。日産アークではこれまでLIBの解体で培った経験を活かし、NIBのセル解体分析も実施しています。 - [大気非暴露電子染色を用いたSEMによる全固体電池電解質層ゴム系バインダーの分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f523/) - 大気非暴露雰囲気下で電子染色を行うことで、従来困難であった、C, O, H以外の元素を含まない、ゴム系のバインダー分散状態を可視化可能となりました。本手法において、固体電解質はLPSに限らず、アルジロダイト型固体電解質にも適応可能です。 - [クライオSEM-EDXによるナトリウムイオン電池負極のNa分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f524/) - [全固体電池のラマンマッピングによる劣化固体電解質の可視化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f526/) - [クライオSEM/TEMによる全固体電池正極層SEの劣化評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f527/) - ASSBのSEM/TEM像を画像解析により数値化し、劣化傾向を把握することが可能です。保存品やサイクル品の容量劣化や電気抵抗増大は、SE部とSE変質部の面積割合と相関があると推察されます。 - [全固体電池のラミネートセル試作評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f528/) - [放射光マルチスケールCTを用いたグラファイト膨張収縮の3D異方性解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f529/) - [全固体電池の斜め切削XPSによるSE変質成分の評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f530/) - 斜め切削加工とX線光電子分光法(XPS)による状態分析を組み合わせた斜め切削XPSにより、全固体電池の正極層内の固体電解質(SE)の変質を分析することが可能です。斜め切削XPSにより、従来の分析では捉えることができなかった電極内部の劣化評価が可能です。保存品及びサイクル品のSEの酸化成分分析を行った結果を紹介します。 - [次世代放射光施設 「NanoTerasu」 を活用した測定・解析の支援](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f531/) - [XPSによるナトリウムイオン電池負極表面のSEI分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f532/) - ナトリウムイオン電池負極のSEIを分析した事例を紹介します。X線光電子分光法(XPS)により負極表面の数nm領域におけるNaを含む元素の状態分析から、サイクル劣化に伴いエチレンカーボネート(EC)の還元分解の増加が推測できました。Arイオンスパッタリングを用いた深さ方向分析から特定のSEI成分の堆積が推測できました。 - [特殊前処理を用いたSEMによるリチウムイオン電池PAAバインダーの分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f533/) - 日産アークでは、シリコン/グラファイト負極に使用されているポリアクリル酸 (PAA) バインダーの可視化を行っています。SEM-EPMAによる形態観察および元素分析から、PAAバインダーの分布を視覚的に評価することが可能です。 - [XPSによるナトリウムイオン電池正極のCEI分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f535/) - ナトリウムイオン電池正極のCEIを分析した事例を紹介します。X線光電子分光法(XPS)により表面数nm領域におけるNaを含む元素の状態や含有率を分析することで、CEIの主成分やサイクル劣化により生成される成分を解析することが可能です。また、Arイオンスパッタリングを用い、深さ方向の元素含有率の変化を解析できます。 - [全固体電池解体分析のための大気非暴露切断・切削加工処理](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f536/) - [クライオTEMーEDXによるナトリウムイオン電池正極活物質の微細構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f537/) - [ナトリウムイオン電池 負極の抽出分析によるNa化合物定量](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f538/) - セル容量低下につながるNIB負極SEI成分の情報は、電池開発を行う上で有用です。 核磁気共鳴分光 (NMR) ・イオンクロマトグラフィー (IC) ・電位差滴定法を用いたSEI抽出分析により、負極中に生成したNa化合物の定性・定量が可能です。 - [特殊前処理法を用いた3D-SEMによる燃料電池触媒層の空孔ネットワーク構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f539/) - 触媒に代表される多孔質材は、空孔構造が触媒性能に大きな影響を与えることから、正確な構造把握が重要です。一方、硬くて脆い空孔構造体の断面加工は難易度が高いため、日産アークでは特殊な包埋剤を用いて、空孔構造を保持し断面加工する技術や、特殊な導電性包埋剤を用いて、チャージアップを抑制し、微細構造を三次元的に可視化しています。 - [クライオTEMによる燃料電池触媒層アイオノマーの膨潤状態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f540/) - [リチウムイオン電池 正極活物質のLi状態解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f541/) - 7Li MATPASS NMR測定により、正極材料のLi周りの局所構造や化学状態の情報を得ることができます。遷移金属層中のLiの定量評価、Liの脱離・挿入による構造変化や化学環境の変化を評価できます。 - [軟X線XAFSによるSiO負極の非破壊・非暴露での化学状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f542/) - [LIBの電池試作・評価、電気化学評価サービス  材料およびセルの分析・解析までの総合受託分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f543/) - [電極被膜の総合解析:LiFSI添加剤を用いて電極被膜を形成した分析実例の紹介](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f544/) - [ラマン分光法による活物質の状態と充放電反応分布のイメージング分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f545/) - [SPMによるリチウムイオン電池の電極表面物性解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f546/) - [PFG-NMRを用いた電解液中のイオン拡散挙動の解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f547/) - [GC-DBD / MS / TCDを用いたコイン型セル内の微量ガス分析技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f548/) - [高感度LC-MS/MSと多変量解析を用いた電解液の微量劣化成分解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f551/) - [クライオSEM-EPMAによる燃料電池MEAの断面解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f552/) - [クライオSEMによる燃料電池触媒層インクの分散状態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f553/) - 日産アークでは、クライオ技術を用いて液状物のSEM観察を行っています。異なる配合比や混錬条件による分散状態の変化を評価することが可能です。 - [SEM、TEM観察による触媒の微細孔可視化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f554/) - [保有装置リスト](https://www.nissan-arc.co.jp/services/setsubi/) - [多波長光電子分光を用いた電極被膜の深さ方向非破壊状態分布の分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f555/) - [目的に合わせたラミネート型セルの試作・耐久評価受託サービス](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f556/) - [リチウムイオン電池の電気化学特性 (電位走査、GITT法) 評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f557/) - [PFG-NMR法による電極合剤層での電解液中のイオン拡散挙動解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f558/) - [電子染色を用いたSEM-EPMAによるリチウムイオン電池水系バインダーの分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f559/) - [クライオSEMによるリチウムイオン電池水系スラリーの分散状態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f560/) - [軟X線XAFSによるSiO負極材の化学状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f561/) - [中性子回折測定解析プラットフォーム](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f562/) - [高スループット第一原理計算による材料の原子レベル構造探索](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f563/) - [大型セルの解体・分析 ~大気非暴露環境下での解体・分析評価~](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f566/) - [大型セルの解体・分析 ~セル内局所領域での分析と内部の診断~](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f567/) - [in-situ XAFSと第一原理計算によるLIB用正極材の充放電機構解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f568/) - [FIB-SEMによる燃料電池触媒層の空孔ネットワーク構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f569/) - [K,L 端XANESシミュレーションによるLIB正極の価数評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f570/) - [同位体ラベル法を用いたGC/MSによる電池反応解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f572/) - [溶媒抽出NMRによる電極被膜の定性定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f574/) - [コンダクティブAFMによるLIB電極の導電性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f575/) - [電池製造過程における金属コンタミネーションの影響解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f576/) - [全固体電池電解質材料の構造・物性解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f577/) - [固体酸化物型燃料電池 (SOFC) の劣化総合解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f578/) - [PFG-NMR分析による電解液イオン拡散係数、輸率の測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f579/) - [PFG-NMRによるセパレータ中のリチウムイオン拡散係数測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f580/) - [DCB法による電極層の凝集性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f581/) - [リチウムイオン電池の分析前処理技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f582/) - [LIBセル内ガスの回収とGC-MS / DBDによる定性・定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f583/) - [超高速遠心抽出法による電解液の原液回収と劣化解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f584/) - 超高速遠心による原液回収で、電解液の組成・物性を評価できます - [溶液NMR及びGC-MSによる電解液の組成変化解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f585/) - [Li NMR及びICP-OESを用いたLi状態の定性・定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f586/) - [クライオTEMによるリチウムイオン電池負極SEIの形態・組成分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f587/) - 劣化に伴うSEIの形態変化を観察することができます。 - [XPSを用いたSEIの表面及び深さ方向の分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f588/) - 劣化に伴うSEI表面の状態変化および深さ方向分布を観測できます - [溶媒抽出法を用いたNMRによるSEI抽出液の定性・定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f589/) - [高感度LC-MS/MSによりSEI抽出液の詳細成分分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f590/) - [正極材の表面被膜分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f591/) - [XPS (Ag Lα線励起) によるLIB正極活物質の表面状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f592/) - [SEM断面観察を用いた正極材の形態観察および画像解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f593/) - [TEM及びEELSを用いた正極活物質の微細構造および価数評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f594/) - [in-situ XRDを用いた正極活物質のリアルタイム結晶構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f595/) - [XPS (Ag Lα線励起) を用いたリチウムイオン電池のSi系負極界面の状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f596/) - [NMR、イオンクロマト、電位差滴定によるLIBのLi化合物の定性定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f597/) - [全固体電池の総合解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f598/) - [全固体電池のセル試作・評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f599/) - [X線CTによるLIB負極用水系バインダーの分布可視化・定量化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f601/) - [DSC測定によるLIB正極材の熱安定性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f602/) - [量子ビームを用いた酸化物系固体電解質の精密構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f603/) - [大気非暴露環境下における全固体電池材料の力学特性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f604/) - [並列計算機を用いた、実験分析と連動した先端科学計算受託サービス](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f605/) - [AES、TEM-EDXによる全固体電池正極コーティング層の被覆状態評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f606/) - [SEM-EDXを用いた全固体電池の電極均一性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f607/) - [電子線PDFによる全固体電池 固/固界面の構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f608/) - [ESM-RISM法による電気化学界面の構造・反応シミュレーション](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f611/) - [ナノ・メゾ・マクロスケールの画像解析および材料特性シミュレーション](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f613/) - [ナトリウムイオン電池 正極活物質のX線吸収分光法による局所構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f614/) - NIB正極では、サイクルによって活物質の結晶構造の変化が生じ、容量低下や抵抗増大の一因となります。日産アークでは、XANES解析を用いてNIB正極活物質の構造解析を実施し、測定元素の価数とその配位環境を捉え、局所的な結晶構造の変化を定量的に議論します。 - [設計指針高精度化に向けての計算科学受託サービスの導入](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f612/) - [リチウムイオン電池 正極の劣化解析 (1) 形態観察・局所構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f615/) - [リチウムイオン電池 正極の劣化解析 (2) 表面の価数評価・CEI組成分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f616/) - [リチウムイオン電池 セル劣化要因解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f617/) - [燃料電池 電解質膜の熱劣化評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f618/) - 環境制御 赤外分光 (IR) 分析を使うことにより、実環境を模擬した条件下で、電解質膜内の水分やスルホン酸基 (-SO3H) の変化、主鎖・側鎖の分解といった構造変化を捉えることができます。 - [燃料電池 電解質膜のフェントン試験による劣化評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f619/) - 電解質膜の更なる耐久性向上を達成ためには、劣化状態を把握し、劣化メカニズムを理解することが極めて重要です。ここでは、フェントン試験により劣化させたフッ素系電解質膜について解析した事例をご紹介します。 - [3D-TEMによる燃料電池触媒の三次元構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f632/) - [レーザーフラッシュ熱物性装置の紹介](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f801/) - [高機能走査型プローブ顕微鏡の紹介](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f803/) - [蛍光X線分析装置 (XRF) の紹介](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f804/) - [EGA-MSを用いた電池材料の加熱発生ガスの評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f805/) - 大気非暴露で電池材料の加熱/分解成分の評価が行えます - [VOC試験用大型恒温槽の紹介](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f806/) - 大型恒温槽を使用することで、シートをはじめとした車室内部品や各種製品をそのままでVOC測定が可能になりました。日産技術標準規格をはじめとした各自動車メーカーの規格等に合わせたVOCの分析も可能です。バッグサイズは~2000Lまで作成が可能なため、お客様のご希望の試料サイズに合わせて分析を行うことができます。 - [高感度EDX、高傾斜3Dトモグラフィー、クライオホルダ搭載の高感度TEM分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f808/) - 高感度のEDX検出器を搭載することで短時間にノイズの少ないマッピングを行うことが可能です。高傾斜3Dトモグラフィーによって三3次元構造の可視化が可能です。その他、クライオ観察、特注の制限視野絞りを用いた結晶・非晶相の構造解析を行うことが可能です。 - [斜交型X線顕微鏡 (XRM)](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f809f810/) - 日産アークでは、新たにSigray社製斜交型マイクロX線CT顕微鏡 (Apex XCT 150) を導入しました。 本装置では、斜交型X線光源を採用することで、大面積試料を切断加工せずに高コントラスト、高空間分解能で観察することができます。斜交型とすることで、X線源を試料に十分近づけて撮影を行うことができ、既存のX線CT装置では観察の難しい大面積試料でもサブミクロンの空間分解能で観察することが可能です。 - [極低加速電圧走査電子顕微鏡の紹介](https://www.nissan-arc.co.jp/services/f811/) - [FIB低加速仕上げ法によるダメージ層を低減したTEM観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/g037/) - [断面観察とイメージングFT-IRによる塗膜の成分分析と化学状態の可視化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/g035/) - [EWC法による高分子材料の破壊靱性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/q093/) - [リチウムイオン電池のリサイクルと分析・解析技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h009/) - [化粧品の研究開発に役立つ分析・解析技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h011/) - [全固体電池のハーフセル作製技術を用いた劣化解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h010/) - [SEM/TEMによるリチウムイオン電池などの各種電池材料の可視化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h007/) - [エンジンオイルおよびトライボフィルムの総合解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h002/) - [半導体・電子デバイス分野における材料分析と構造評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h001/) - [ラマン (Raman) 分光法と共焦点マッピングをわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst022/) - [X線回折 (XRD) 法によるLIB正極材の結晶構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib007/) - [核磁気共鳴 (NMR) 法をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst017/) - [持続可能な循環型社会を支える触媒の研究開発に役立つ分析・解析技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h004/) - [X線回折 (XRD) の原理・測定方法と解析技術をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst021/) - [元素分析 (元素の定量とマッピング) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst019/) - 元素分析は、試料に含まれる元素の種類やそれらの量や比率を調べる分析です。試料の組成や異物の種類の特定などに活用することができます。元素分析にはさまざまな手法があり、試料の形態や目的に応じ適切な手法を選択することが重要です。ここでは、代表的な元素定量手法と元素分布を可視化できる元素マッピング手法をわかりやすく紹介します。 - [XPS (X線光電子分光法) による表面分析をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst020/) - XPSは、試料の表面にX線を照射し、試料から生じる光電子のエネルギーを測定することで、試料表面の元素の種類や組成・化学結合状態などを調べる表面分析手法です。XPSの原理、仕組み、得られるスペクトルの種類、定性・定量分析、深さ方向分析、保有装置などについて解説します。 - [熱分解GC-MS及びTG-DTAを用いたLIB電極バインダーの定性定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i022/) - [Double cantilever beam (DCB) 法による薄膜の密着性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i025/) - [in-situ ラマン分析法によるLIB負極構成成分の可視化](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i028/) - 不活性ガス雰囲気でのin-situ RAMANマッピング分析を実現することで、化学状態 (結晶性) から電極構成成分 (活物質、バインダー、固体電極インターフェース、付着物) の可視化に成功しました。リチウムイオン電池の内部抵抗の増加要素における研究開発に貢献します。今まで困難であった固体電極インターフェースの生成・劣化解析の解明に貴重なデータ・情報を提供します。 - [光学 / 電子顕微鏡によるLIB負極表面の大気非暴露形態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib001/) - [固体Li NMRによるLIB負極材のLi状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib003/) - [TEMによるLIB負極材の断面形態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib006/) - [SEM、TEMによるLIB正極の形態観察および元素分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib009/) - [in-situ XAFSによるLIB正極活物質の構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib020/) - in-situ XAFSを用いてリチウムイオン電池の正極活物質の構造解析ができます。 - [NMRを用いたLIB電極のSEI被膜の定性・定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib022/) - [ICP-OESによるLIB正極活物質成分の定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib023/) - [固体Li NMRによるLIB正極材のLi状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib026/) - [DSCによるLIB正極材の熱安定性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib030/) - [EC-in-situ RAMAN法による負極のリアルタイム状態分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib031/) - EC-in-situ RAMAN法を用いてリチウムイオン電池の負極のリアルタイム状態分析ができます。 - [X線回折装置 (XRD) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst004/) - [X線光電子分光分析 (XPS) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst002/) - [トランスファーベッセルを用いたLIBの大気非暴露表面の各種分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i013/) - 大気非暴露分析により電池本来の状態や形態を分析・観察することが可能です。高純度Arグローブボックス、トランスファーベッセルを用いることで大気非暴露分析が可能です。SEI膜を大気暴露下と非暴露下で分析しました。X線光電子分光法(XPS)によるスペクトル、走査電子顕微鏡(SEM)による形態観察結果を比較表示しています。 - [水銀ポロシメーターによる粉体微粒子の細孔分布測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p051/) - 水銀ポロシメータ―により細孔分布の測定が可能です。日産アークでは、水銀圧入法により3nm~500μmの範囲の細孔の測定が可能です。具体的な測定事例として、シリカとアルミナの焼結体の細孔分布を紹介します。より小さな細孔の測定にはガス吸着法が有効です。細孔分布に関連する情報として、粒子径分布測定、比表面積測定を紹介します。 - [振動分光 (FT-IR、ラマン分光法) によるLIBセパレータの組成分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib012/) - FT-IRやラマン分光法により電池セパレータの分析が可能です。FT-IRによりセパレータの材質の定性分析が可能です。ラマンマッピングから導電助剤や正極バインダーの分解物のセパレータへの付着状態を考察することが可能です。ATR (全反射法) を用いることで大気非暴露でのFT-IR分析も可能です。XPSの併用も有効です。 - [化粧品・食品の研究開発に役立つ分析・解析技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h006/) - [密着性定量評価法のリチウムイオン電池電極評価への応用](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i014/) - [金属組織の解析方法](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i035/) - [オリジナル技術「MVP法」による多孔質材料観察法](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i037/) - [サイズ排除クロマトグラフ (SEC) によるポリマーの分子量分布測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i038/) - [計算科学受託サービス ~分子・原子レベルのシミュレーションおよび理論解析~](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i023/) - [レーザーフラッシュ (LFA) 法によるバルク材の熱拡散率評価法](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i006/) - [TG-DTAによるフィルム材・薄膜の比熱評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i009/) - [熱機械分析法 (TMA) によるバルク材の線膨張係数評価法](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i007/) - [熱機械分析 (TMA法) によるフィルム材の線膨張係数評価法](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i010/) - [フィルム・箔材料の曲げ試験](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i008/) - [コンプライアンス補正法による圧縮試験](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i012/) - [曲げ共振法による動的弾性率の温度依存性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i011/) - [PyGC-MS (熱分解ガスクロマトグラフ-質量分析計) によるLIBバインダーの定性分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib011/) - [NMRによるLIB電解液の定性・定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib014/) - [GC-MSによるLIB電解液の定性・定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib015/) - [LIB電解液の遠心抽出法](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib017/) - [TG-DTAによるLIB電極バインダーの定量分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib019/) - [SEMによるLIBセパレータの形態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib021/) - [染色法を用いたSEMによるSBR系バインダーの分布観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib025/) - [画像解析による正極活物質粒径や分散状態の評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib027/) - [オリジナル方法で回収した電解液の回転粘度計による粘度測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/lib028/) - [4PB法による薄膜の密着性評価](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i024/) - [ナノインデンテーション法の高精度・温度制御測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i005/) - [球形ナノインデンテーション法の高精度・温度制御測定](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i020/) - [微小部の密着性評価とAFMおよびTEMでの剥離形態観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i003/) - [ESR分析 (原理と用途) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i026/) - [シリコンウエハのESR分析サービス](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i002/) - [N-ARC法をわかりやすく解説 ](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst005/) - 成形体の流れ構造・分散・高次構造など見えないものを可視化します。材料の分析でよく用いられる手法について、その原理、構成、特徴、分析できる内容などを「わかりやすく解説」します。ここでは成形体の流れ構造・分散・高次構造など見えないものを可視化する当社オリジナル観察技術のN-ARC法 について解説します。 - [走査電子顕微鏡 (SEM) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst006/) - 数十万倍の倍率で試料表面の凹凸まで観察が可能です。材料の分析でよく用いられる手法について、その原理、構成、特徴、分析できる内容などを「わかりやすく解説」します。ここでは電子線を用いて試料の表面を観察するSEM (Scanning Electron Microscope ) について解説します。 - [透過電子顕微鏡 (TEM) をわかりやすく解説 ](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst007/) - 材料の分析でよく用いられる手法について、その原理、構成、特徴、分析できる内容などを「わかりやすく解説」します。ここでは、原子・分子レベルまで観察可能な「TEM」について解説します。物質の分子・原子レベルの微細構造を観察することが可能です。 - [ナノインデンテーション法をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst008/) - 物質の硬さやなどの力学物性をナノメートルスケールで測れます。材料の分析でよく用いられる手法について、その原理、構成、特徴、分析できる内容などを「わかりやすく解説」します。ここでは物質の硬さや力学物性をナノメートルスケールで測るナノインデンテーション法について解説します。 - [アコースティック・エミッション法 (AE) をわかりやすく解説](https://www.nissan-arc.co.jp/services/mst009/) - 材料の分析でよく用いられる手法について、その原理、構成、特徴、分析できる内容などを「わかりやすく解説」します。ここでは材料が変形や破壊した時に出てくる弾性波 (超音波) を計測して材料の破壊現象を解析するAE (Acoustic Emission) について解説します。 - [金属材料のフラクトグラフィー](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i021/) - [後方散乱電子回折法 (EBSP) によるスポット溶接部の組織観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i004/) - [X線小角散乱法 (SAXS) による導電性金属材料のナノ析出物解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i015/) - [拡散NMR法による水・プロトンの拡散挙動解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i016/) - [拡散NMR法による電解質の自己拡散係数測定と物性解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/q077/) - [材料状態に合わせた各種細孔径、粒子径評価技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i017/) - [拡散NMRによる洗顔料のエマルション構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/q088/) - [熱分解GC/MSを用いた材料分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i019/) - [GC-TCDを用いた無機ガス分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i027/) - [ナノメートルスケールでの摩擦低減機構の解明](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p068/) - ここ数年、環境への配慮や省エネルギーの観点から自動車の燃費改善の要求が日々高まっています。特にエンジン内部の摩擦抵抗は直接燃費とかかわるため、エンジンオイルが摩擦低減に果たす役割は大きいものがあります。 今回、摺動面に形成されるエンジンオイルの添加剤に由来するトライボケミカル反応皮膜 (いわゆるトライボフィルム。化学吸着した反応被膜を本稿ではトライボフィルムと呼ぶことにします) による摩擦低減機構をナノメートルスケールでの分析・解析により解明した事例をご報告します。 - [アコースティック・エミッション法](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p004/) - [固体NMRによるゼオライトの構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/g029/) - [拡散NMR法とSAXS法によるエマルションの構造解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/g028/) - [固体NMRによるアルミニウム化合物の解析技術](https://www.nissan-arc.co.jp/services/g023/) - [パルスNMR法による高分子の状態解析・物性分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/p058/) - [ラマン分光法を用いた食品分析:油脂の分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/h005/) - [マイクロX線回折 (XRD) 法によるスポット溶接部の残留応力解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i036/) - [スラリーおよびソフトマテリアルのクライオ電顕観察](https://www.nissan-arc.co.jp/services/i001/) ## 分析サービス検索下キーワードリスト - [成分分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services-keywordlist/成分分析/) - [接合](https://www.nissan-arc.co.jp/services-keywordlist/接合/) - [SEI](https://www.nissan-arc.co.jp/services-keywordlist/sei/) - [電解液](https://www.nissan-arc.co.jp/services-keywordlist/電解液/) - [表面分析](https://www.nissan-arc.co.jp/services-keywordlist/表面分析/) - [マッピング](https://www.nissan-arc.co.jp/services-keywordlist/マッピング/) - [劣化解析](https://www.nissan-arc.co.jp/services-keywordlist/劣化解析/) - [界面](https://www.nissan-arc.co.jp/services-keywordlist/界面/) - 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